DNA-in-mRNA-Umwandler

Transkribiere und übersetze genetische Sequenzen. Gib eine DNA-Sequenz ein, um den komplementären Strang, mRNA und die Aminosäuresequenz zu erhalten.

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Sequenzeingabe

Gib DNA-Basen ein (A, T, C, G).

Transkription & Translation

Komplementäre DNA (3' → 5')

mRNA-Sequenz (5' → 3')

Protein (Aminosäuren)

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Zentrales Dogma der Molekularbiologie

DNA wird in mRNA transkribiert und anschließend an den Ribosomen in funktionelle Aminosäureketten übersetzt.

Genetische Codon-Übersetzungstabelle

Erste Base (5') Zweite Base Dritte Base (3') Aminosäure Abkürzung
A U G Methionin (Start-Codon) Met / M
U U U, C Phenylalanin Phe / F
G A U, C Asparaginsäure Asp / D
U A / G A, G Stopp-Codons (UAA, UAG, UGA) Stopp

Berechnungsmethodik & Biologische Grundlagen

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Watson-Crick Basenpaarung

Komplementäre Basenpaarung steuert Transkription und Replikation:

DNA Codierung: 5'-A T C G-3'
DNA Matrize: 3'-T A G C-5'
mRNA Produkt: 5'-A U C G-3'
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Der genetische Code

Es gibt 64 mögliche 3-Basen RNA-Codons (4³ = 64), die für 20 Standard-Aminosäuren und 3 Stopp-Signale codieren.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Was ist der Unterschied zwischen Transkription und Translation?

Bei der Transkription kopiert die RNA-Polymerase einen DNA-Matrizenstrang im Zellkern in ein komplementäres Boten-RNA-Molekül (mRNA). Bei der Translation übersetzen Ribosomen im Zytoplasma die mRNA-Codonsequenz in eine Aminosäurekette (Protein).

Was unterscheidet den Codierungsstrang vom Matrizenstrang?

Der Matrizenstrang (3' nach 5') wird von der RNA-Polymerase abgelesen. Der Codierungsstrang (5' nach 3') besitzt exakt dieselbe Sequenz wie das synthetisierte mRNA-Molekül, mit dem Unterschied, dass Thymin (T) durch Uil (U) ersetzt ist.

Welche Start- und Stopp-Codons gibt es?

Das universelle Start-Codon lautet AUG (Methionin, Met). Die drei Stopp-Codons UAA, UAG und UGA beenden die Proteinbiosynthese an den Ribosomen.