| Версия | 1.1 |
|---|---|
| Издатель | OnScreen Science |
| Дата выпуска | 6 февр. 2013 г. |
| Дата добавления | 11 окт. 2013 г. |
| Требования ОС | iOS |
| Требования | Compatible with . iTunes account required. |
| Всего скачиваний | 13 |
| Загрузок в неделю | 1 |
| Цена | $3.99 |
Описание
«Как и другие приложения этого разработчика, приложение OnScreen DNA Replication невероятно познавательно и увлекательно». Новости генной инженерии и биотехнологии, июль 2013 г. См. 30-секундный предварительный видеоролик на сайте nondummies.com. Мы не знаем ни одного другого моделирования, приложения или Интернета, которое бы так подробно показывало, что происходит при репликации ДНК, как это приложение. Переработано для iOS 7; работает на iOS 6. Предыдущую версию также можно загрузить для работы на оригинальном iPad. Просто запустите обычную процедуру загрузки, и вам будет предложено выбрать более раннюю версию. Отлично смотрится на iPad Mini, а также на «полноразмерных» iPad. Репликация ДНК на экране показывает все несколько шагов (с указанием соответствующих ферментов, ответственных за эти шаги), необходимых для того, чтобы одна двойная спираль стала двумя идентичными оригиналу. Благодаря использованию привлекательной 3D-анимации с виртуальной моделью двойной спирали (а не 2D-лестницей) становится понятным и запоминающимся, как дочерние нити ДНК строятся нуклеотид за нуклеотидом при репликации. предполагается продвинутое знание химии. Модель точно такая же, как и в OnScreen DNA Model, сопутствующем приложении, которое обучает структурным деталям ДНК, и в OnScreen Gene транскрипции, еще одном сопутствующем приложении, которое показывает, как белковые рецепты копируются в информационную РНК. Подробные комментарии о том, что анимация демонстрирует на каждом этапе, доступны во всплывающем окне, а множество справочных материалов можно найти во всплывающем окне «Полезные материалы». Последовательность событий репликации ДНК разворачивается в трехмерном моделировании, которое не Не пропускайте необходимость раскручивания ДНК после того, как нити были разделены. Правильно показано образование гибридной двойной спирали ДНК-РНК на первом этапе построения РНК-праймера. Видно, что нуклеотиды ДНК и РНК перемещаются на свои места, а затем образуют водородные связи со своими парами оснований в матричной цепи ДНК. Включены важные детали репликации, которые часто игнорируются или вообще опускаются, например, важная роль фермента пирофосфатазы в клетке. соединенные вместе действиями различных реплисомных ферментов, становятся понятными и запоминающимися благодаря трехмерному моделированию в представлении «Модель» и представлениям ферментов в представлении «Последовательность». как это часто бывает. Вместо этого основной принцип того, как фермент теломераза использует свою собственную РНК для удлинения отстающей цепи ДНК с помощью обратной транскрипции, иллюстрируется с помощью простых моделей, в которых показаны только РНК и ДНК. Установите симуляцию на паузу после каждого нового значимого шага или паузы. это только тогда, когда вы хотите. Комментарий к происходящему буквально у вас под рукой во всплывающем окне. Поворачивайте, перемещайте или масштабируйте модель во время имитируемой репликации для лучшего просмотра, просто проводя пальцами. Преимущество шаровидной модели заключается в ясности за счет атомарных деталей. Реплисомный ферментный комплекс, хотя и не показан на изображении с моделью ДНК, чтобы не скрывать того, что происходит со связями и цепями, изображен в представлении последовательности под моделью, тем самым подчеркивая, что он движется вдоль ДНК. поскольку он инициирует и контролирует реакции репликации. Кроме того, действия отдельных ферментов, составляющих реплисому, также указаны в представлении последовательности.