| Wersja | 1.1 |
|---|---|
| Wydawca | OnScreen Science |
| Data wydania | 6 lut 2013 |
| Data dodania | 11 paź 2013 |
| Wymagania systemu operacyjnego | iOS |
| Wymagania | Compatible with . iTunes account required. |
| Całkowita liczba pobrań | 13 |
| Pobrania tygodniowo | 1 |
| Cena £ | $3.99 |
Opis
„Podobnie jak inne aplikacje tego programisty, aplikacja OnScreen DNA Replication jest niesamowicie edukacyjna i przyjemna w użyciu”. Wiadomości o inżynierii genetycznej i biotechnologii, lipiec 2013 Zobacz 30-sekundowy podgląd wideo na stronie nondummies.com. Nie znamy żadnej innej symulacji, aplikacji lub internetu, która pokazuje, co dzieje się w replikacji DNA tak dokładnie, jak ta aplikacja. Przerobiony na iOS 7; działa na iOS 6. Poprzednią wersję można również pobrać, aby uruchomić na oryginalnym iPadzie. Po prostu rozpocznij zwykłą procedurę pobierania, a zostaniesz poproszony o wybranie wcześniejszej wersji. Świetnie wygląda zarówno na iPadzie Mini, jak i na pełnowymiarowych iPadach. OnScreen DNA Replication pokazuje wszystkie z kilku etapów (wskazując odpowiednie enzymy odpowiedzialne za te etapy) niezbędnych do tego, aby jedna podwójna helisa stała się dwiema identycznymi z oryginałem. Dzięki zastosowaniu angażujących animacji 3D z wirtualnym modelem podwójnej helisy (a nie drabiny 2D) wyjaśnia i zapada w pamięć sposób, w jaki potomne nitki DNA są konstruowane nukleotyd po nukleotydzie w procesie replikacji. Uczniowie od gimnazjum mogą uczyć się z aplikacji, ponieważ nie zakłada się zaawansowaną znajomość chemii. Model jest dokładnie taki sam jak w OnScreen DNA Model, aplikacji towarzyszącej, która uczy szczegółów strukturalnych DNA, oraz w OnScreen Gene, innej aplikacji towarzyszącej, która pokazuje, w jaki sposób receptury białek są kopiowane do informacyjnego RNA. Szczegółowy komentarz do tego, co pokazują animacje na każdym kroku, jest dostępny w widoku popover, a bogactwo materiału tła można znaleźć w popoverze „Użyteczne rzeczy”. Sekwencja zdarzeń w replikacji DNA rozwija się w trójwymiarowych symulacjach, które nie nie pomijaj potrzeby rozwijania DNA po rozdzieleniu nici. Prawidłowo pokazano tworzenie hybrydowej podwójnej helisy DNA-RNA podczas pierwszego etapu konstrukcji startera RNA. Widoczne jest przemieszczanie się nukleotydów DNA i RNA na miejsce, a następnie tworzenie wiązań wodorowych ze swoimi parami zasad w matrycowej nici DNA. Uwzględniono ważne szczegóły dotyczące replikacji, które często są krótko pomijane lub całkowicie pomijane, takie jak zasadnicza rola enzymu pirofosfatazy w komórce. połączone ze sobą poprzez działanie różnych enzymów replikomowych są jasne i zapadają w pamięć dzięki trójwymiarowym symulacjom w widoku modelu i reprezentacji enzymów w widoku sekwencji. jak to często bywa. Zamiast tego podstawowa zasada, w której enzym telomeraza wykorzystuje własne RNA do wydłużania opóźnionej nici DNA za pomocą odwrotnej transkrypcji, jest zilustrowana przy użyciu prostych modeli, w których widoczny jest tylko RNA i DNA. to tylko wtedy, gdy chcesz. Komentarz do tego, co się dzieje, jest dosłownie na wyciągnięcie ręki w popoverze. Obracaj, przesuwaj lub powiększaj model podczas symulowanej replikacji, aby uzyskać lepszy widok za pomocą gestów przesuwania palcami. Kompleks enzymu replikomów, chociaż nie jest pokazany w widoku z modelem DNA, aby nie zaciemniać tego, co dzieje się z wiązaniami i nićmi, jest przedstawiony w widoku sekwencji poniżej modelu, co sprawia, że porusza się wzdłuż DNA, ponieważ inicjuje i kontroluje reakcje w replikacji. Ponadto działania poszczególnych enzymów tworzących replikom są również wskazane w widoku sekwencji.