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Mechanistische Analysen zu Krankheits-korrelierten SNPs in ...

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5.8 Untersuchungen im TCF21-System<br />

15,8<br />

15,6<br />

15,4<br />

E A = 28 kJ/mol<br />

ln k<br />

15,2<br />

15,0<br />

14,8<br />

TCF21 3′-UTR C<br />

TCF21 3′-UTR G<br />

14,6<br />

E A = 33 kJ/mol<br />

14,4<br />

14,2<br />

3,15·<br />

10 -3<br />

3,20·<br />

10 -3<br />

3,25·<br />

10 -3<br />

3,30·<br />

10 -3<br />

3,35·<br />

10 -3<br />

3,40·<br />

10 -3<br />

3,45·<br />

10 -3<br />

1/T<br />

Abbildung 5.55: Arrhenius-Plots des TCF21-Anneal<strong>in</strong>gs.<br />

Gemäß:<br />

E A = −m · R (5.1)<br />

wurden aus den jeweiligen Anstiegen m der Geraden und der Gaskonstante R die Aktivierungsenergien<br />

E A der Interaktionen beider TCF21-Varianten mit der miR-224 bestimmt. Die<br />

hieraus resultierende Energiedifferenz der Aktivierungsenergien beider Reaktionen beträgt<br />

5 kJ/mol. Anhand der folgenden Formeln wurden weitere thermodynamische Parameter bestimmt<br />

und diese <strong>in</strong> der Tab. 5.19 <strong>zu</strong>sammengefasst.<br />

∆G ‡ = ∆H ‡ − T · ∆S ‡ (5.2)<br />

∆G ‡ = −RT · ln k · h<br />

k B · T<br />

(5.3)<br />

∆H ‡ = E A − RT (5.4)<br />

∆G ‡ = Gibbs’s Freie Aktivierungsenergie<br />

∆H ‡ = Aktivierungsenthalpie<br />

∆S ‡ = Aktivierungsentropie<br />

h = Planck-Konstante<br />

k B = Boltzmann-Konstante<br />

Tabelle 5.19: Thermodynamische Parameter des TCF21-miR-224-Anneal<strong>in</strong>gs bei 37°C.<br />

k E A ∆G ‡ ∆H ‡ ∆S ‡<br />

M -1 s -1 kJ/mol kJ/mol kJ/mol kJ/mol<br />

TCF21 C 5,21·10 6 28 36 25 -0,035<br />

TCF21 G 3,54·10 6 33 37 30 -0,022<br />

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