Startseite Molekularbiologie DNA-Replikations-Simulator — Helicase, Polymerase & Okazaki-Fragmente

🧬 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.

Molekularbiologie3DLeicht60 FPS
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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.

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