| संस्करण | 1.1 |
|---|---|
| प्रकाशक | OnScreen Science |
| जारी मिति | २०१३ फेब्रुअरी ६ |
| मिति थपियो | २०१३ अक्टोबर ११ |
| ओएस आवश्यकताहरू | iOS |
| आवश्यकताहरु | Compatible with . iTunes account required. |
| कुल डाउनलोड | १३ |
| हप्तामा डाउनलोडहरू | १ |
| मूल्य | $3.99 |
वर्णन
"यस विकासकर्ताको अन्य एपहरू जस्तै, अनस्क्रिन डीएनए प्रतिकृति एप अविश्वसनीय रूपमा शैक्षिक र प्रयोग गर्न रमाइलो छ।" जेनेटिक इन्जिनियरिङ् र बायोटेक्नोलोजी समाचार, जुलाई 2013 nondummies.com मा 30-सेकेन्डको पूर्वावलोकन भिडियो हेर्नुहोस्। हामीलाई अन्य कुनै सिमुलेशन, एप वा इन्टरनेटको बारेमा थाहा छैन, जसले DNA प्रतिकृतिमा के हुन्छ भनेर यो एपले देखाउँछ। iOS 7 को लागि पुन: काम गरियो; iOS 6 मा चल्छ। अघिल्लो संस्करण पनि मूल iPad मा चलाउन डाउनलोड गर्न सकिन्छ। केवल सामान्य डाउनलोड प्रक्रिया सुरु गर्नुहोस्, र तपाईंलाई अघिल्लो संस्करण छनौट गर्न प्रेरित गरिनेछ। आईप्याड मिनीका साथै "फुल साइज" आईप्याडहरूमा राम्रो देखिन्छ। अनस्क्रिन डीएनए प्रतिकृतिले सबै धेरै चरणहरू देखाउँछ (ती चरणहरूका लागि उत्तरदायी सम्बन्धित इन्जाइमहरू संकेत गर्दै) एक डबल हेलिक्सको लागि दुईवटा समान बन्न आवश्यक छ। भर्चुअल डबल हेलिक्स मोडेल (2D भर्याङ होइन) संग संलग्न 3D एनिमेसनको प्रयोग मार्फत यसले स्पष्ट र स्मरणीय बनाउँछ कि कसरी DNA बेटी स्ट्र्यान्डहरू प्रतिकृतिमा न्यूक्लियोटाइडद्वारा न्यूक्लियोटाइड बनाइन्छ। माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूले एपबाट सिक्न सक्छन्। रसायन विज्ञान को उन्नत ज्ञान मानिन्छ। यो मोडेल अनस्क्रिन DNA मोडेलमा फेला परेको जस्तै हो, DNA को संरचनात्मक विवरणहरू सिकाउने सहयोगी एप, र OnScreen Gene ट्रान्सक्रिप्सनमा, मेसेन्जर RNA मा प्रोटिन रेसिपीहरू कसरी प्रतिलिपि गरिन्छन् भनेर देखाउने अर्को साथी एप। एनिमेसनहरूले प्रत्येक चरणमा के देखाउँछन् भन्ने बारे विस्तृत टिप्पणी पपओभर दृश्यमा उपलब्ध छ, र "उपयोगी सामग्री" पपओभरमा धेरै पृष्ठभूमि सामग्रीहरू फेला पार्न सकिन्छ। DNA प्रतिकृतिमा घटनाहरूको अनुक्रम तीन-आयामी सिमुलेशनहरूमा प्रकट हुन्छ जुन डोनमा हुन्छ। स्ट्र्यान्डहरू अलग गरिसकेपछि डीएनए अनवाइन्ड गर्ने आवश्यकतालाई नछोड्नुहोस्। प्राइमर आरएनए निर्माणको पहिलो चरणमा हाइब्रिड डीएनए-आरएनए डबल हेलिक्सको गठन सही रूपमा देखाइएको छ। DNA र RNA न्यूक्लियोटाइडहरू ठाउँमा सरेको देखिन्छ र त्यसपछि टेम्प्लेट DNA स्ट्र्यान्डमा तिनीहरूको आधार-जोडा साथीहरूसँग हाइड्रोजन बन्डहरू बनाउँछ। प्रतिकृतिको बारेमा महत्त्वपूर्ण विवरणहरू जसलाई प्रायः छोटो सिफ्ट दिइन्छ वा पूर्ण रूपमा मेटाइन्छ, जस्तै कोषमा एन्जाइम पाइरोफोस्फेटेजले खेल्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका, समावेश गरिएको छ। अग्रणी र पछाडि स्ट्र्यान्डहरूको अवधारणाहरू र ओकाजाकी टुक्राहरू के हुन् र तिनीहरू कसरी निर्माण हुन्छन् र त्यसपछि। मोडेल दृश्यमा त्रि-आयामी सिमुलेशनहरू र अनुक्रम दृश्यमा इन्जाइमहरूको प्रतिनिधित्वहरू मार्फत विभिन्न replisome इन्जाइमहरूको कार्यहरू मार्फत एकसाथ जोडिएको छ। रेखीय DNA स्ट्र्यान्ड प्रतिकृतिको "अन्त समस्या" गलीचा मुनि फ्याँकिएको छैन। जस्तै अक्सर हुन्छ। यसको सट्टा, इन्जाइम टेलोमेरेजले रिभर्स ट्रान्सक्रिप्शनको माध्यमबाट ढिलो भएको DNA स्ट्र्यान्ड विस्तार गर्न कसरी आफ्नै RNA प्रयोग गर्छ भन्ने आधारभूत सिद्धान्त केवल RNA र DNA देखाउने सरल मोडेलहरू प्रयोग गरेर चित्रण गरिएको छ। प्रत्येक नयाँ महत्त्वपूर्ण चरण वा पज पछि पज गर्न सिमुलेशन सेट गर्नुहोस्। जब तपाईं चाहनुहुन्छ। के भइरहेको छ भन्ने बारे टिप्पणी शाब्दिक रूपमा पपओभरमा तपाईंको औंलाको छेउमा छ। केवल औंला स्लाइड इशाराहरू द्वारा राम्रो दृश्यको लागि सिमुलेटेड प्रतिकृतिको समयमा मोडेल घुमाउनुहोस्, अनुवाद गर्नुहोस् वा जुम गर्नुहोस्। बल-र-स्टिक मोडेलमा परमाणु विवरणको खर्चमा स्पष्टताको फाइदा हुन्छ। रिप्लिसम इन्जाइम कम्प्लेक्स, DNA मोडेलको साथ दृश्यमा नदेखाइए पनि, बन्ड र स्ट्र्यान्डहरूसँग के भइरहेको छ भनेर अस्पष्ट नहोस्, मोडेलको तलको अनुक्रम दृश्यमा चित्रण गरिएको छ, जसले गर्दा यो DNA सँगसँगै सर्छ भन्ने बिन्दु बनाउँदछ, जसरी यसले प्रतिकृतिमा प्रतिक्रियाहरूलाई प्रारम्भ र नियन्त्रण गर्दछ। यसबाहेक, व्यक्तिगत इन्जाइमहरूको कार्य जसले replisome बनाउँछ अनुक्रम दृश्यमा पनि संकेत गरिएको छ।