🧬 DNA-Replikation
Animierter DNA-Replikations-Simulator. Beobachten Sie, wie Helicase die Doppelhelix entwindet, Primase Primer legt, DNA-Polymerase III Leit- und Folgestrang verlängert und Ligase Okazaki-Fragmente verschließt.
Über diese Simulation
Diese animierte Simulation zeigt die vollständige Replikationsgabel: Helicase entwindet die Doppelhelix, Primase legt RNA-Primer, DNA-Polymerase III synthetisiert Leit- und Folgestrang, und Ligase verschließt die Okazaki-Fragmente zu einem durchgehenden neuen Strang.
🔬 Was gezeigt wird
An der Replikationsgabel arbeiten mehrere Enzyme zusammen: Helicase entwindet, Primase startet, Polymerase III verlängert, und Ligase verbindet die Fragmente des Folgestrangs.
🎮 Bedienung
Beobachten Sie die Animation der Replikationsgabel in Echtzeit und verfolgen Sie, wie jedes Enzym seine Rolle bei der Synthese von Leit- und Folgestrang übernimmt.
💡 Wussten Sie schon?
Die menschliche DNA-Polymerase repliziert etwa 50 Nukleotide pro Sekunde, während bakterielle DNA-Polymerase III über 1000 Nukleotide pro Sekunde schafft.
Häufig gestellte Fragen
Wie läuft die DNA-Replikation ab?
Die Helicase entwindet die Doppelhelix an der Replikationsgabel, Einzelstrang-Bindeproteine stabilisieren die getrennten Stränge, die Primase legt kurze RNA-Primer, und DNA-Polymerase III verlängert von dort aus neue komplementäre Stränge.
Wie bediene ich diese Simulation?
Beobachten Sie die Replikationsgabel in Echtzeit: Helicase entwindet die Helix, Primase setzt Primer, Polymerase III synthetisiert neue Stränge und Ligase verschließt die Lücken zwischen den Okazaki-Fragmenten.
Warum entsteht der Folgestrang in Fragmenten?
DNA-Polymerase kann neue Nukleotide nur in 5'-nach-3'-Richtung anfügen. Da die beiden Stränge antiparallel sind, muss der Folgestrang diskontinuierlich in kurzen Abschnitten synthetisiert werden, die anschließend durch Ligase verbunden werden.
Welche Rolle spielt die Ligase?
DNA-Ligase verschließt die verbleibenden Lücken zwischen benachbarten Okazaki-Fragmenten, nachdem die RNA-Primer durch DNA-Polymerase I entfernt und durch DNA ersetzt wurden.