DNA-in-mRNA-Umwandler
Transkribiere und übersetze genetische Sequenzen. Gib eine DNA-Sequenz ein, um den komplementären Strang, mRNA und die Aminosäuresequenz zu erhalten.
Sequenzeingabe
Gib DNA-Basen ein (A, T, C, G).
Transkription & Translation
Komplementäre DNA (3' → 5')
mRNA-Sequenz (5' → 3')
Protein (Aminosäuren)
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
Watson-Crick Basenpaarung
Komplementäre Basenpaarung steuert Transkription und Replikation:
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.
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