Wetenschap
1. Dubbel helixmodel:
* Beschrijving: Dit is het meest iconische en algemeen herkende DNA -model. Het toont twee strengen DNA gedraaid om elkaar heen als een wenteltrap.
* componenten:
* Sugar-fosfaatruggengraat: Dit vormt de "zijkanten" van de ladder en is gemaakt van afwisselende suiker- en fosfaatmoleculen.
* stikstofbases: Dit zijn de "sporten" van de ladder en zijn verkrijgbaar in vier soorten:adenine (a), thymine (t), guanine (g) en cytosine (c). A paren altijd met T, en G past altijd met C.
* Materialen: Kan worden gemaakt van verschillende materialen, waaronder plastic, karton, draad of zelfs snoep.
2. Lintmodel:
* Beschrijving: Dit model vertegenwoordigt de DNA -dubbele helix als twee linten om elkaar heen gedraaid. Het benadrukt de algehele vorm van het molecuul en de rangschikking van de suiker-fosfaatbackbones.
* componenten:
* linten: Vertegenwoordig de suikerfosfaatbackbones.
* Base -paren: Kan worden weergegeven als kleine bollen of weggelaten voor eenvoud.
* Materialen: Vaak gemaakt van plastic of draad.
3. Space-Filling Model:
* Beschrijving: Dit model toont de precieze driedimensionale structuur van het DNA-molecuul, inclusief de posities van alle atomen. Het biedt een gedetailleerde weergave van de vorm van het molecuul en hoe de verschillende delen op elkaar inwerken.
* componenten:
* atomen: Elk atoom wordt weergegeven door een bol van een specifieke grootte en kleur.
* Materialen: Meestal gemaakt van door de computer gegenereerde modellen.
4. Vereenvoudigde modellen:
* Beschrijving: Deze modellen worden gebruikt voor educatieve doeleinden en kunnen zo eenvoudig zijn als een ladder of een spiraal gemaakt van papier of karton. Ze richten zich op het illustreren van de basisstructuur van DNA zonder te veel in detail te gaan.
* componenten:
* vereenvoudigde representaties: Van de suiker-fosfaat-ruggengraat en basenparen.
* Materialen: Kan worden gemaakt van verschillende materialen, afhankelijk van het gewenste detailniveau.
Andere representaties:
* Computersimulaties: Deze zorgen voor dynamische en interactieve visualisaties van DNA, die zijn structuur, beweging en interacties met andere moleculen aantonen.
* Foto's: Elektronenmicroscopie en röntgenkristallografie kunnen beelden van DNA-moleculen produceren op verschillende detailniveaus.
De beste manier om DNA weer te geven, hangt af van het beoogde publiek en het benodigde niveau van complexiteit. Voor educatieve doeleinden kunnen vereenvoudigde modellen effectief zijn, terwijl voor onderzoek en wetenschappelijke presentaties meer gedetailleerde representaties nodig zijn.
Nieuwe connector voor duurzame constructies op aarde en in de ruimte
Hoeveel joule warmte is nodig om 24,40 gram water op het kookpunt volledig te verdampen?
Een gevierde AI heeft een nieuwe truc geleerd:hoe je scheikunde moet doen
Hoeveel monochloroisomeren van cyclohexaan zijn mogelijk?
Een toestand van een binding die het gevolg is van ongelijk verdeelde elektronen?
Hittegolven in het meer kunnen heter en langer worden, nieuwe studie suggereert:
Afvalwater omzetten in een hulpbron
Wat gebruiken we oude dode zaadloze planten voor in onze moderne wereld?
Wat is de algemene toestand van sfeer van dag tot belachelijk?
De oude Minoïsche uitbarsting van Thera dateren met behulp van boomringen
Hoe heeft de evolutietheorie de wetenschap geholpen?
Onderzoekers ontwikkelen kleine druppeltjes die laserlicht gebruiken om ziektemarkers te detecteren
Kindle maakt zich klaar voor wat Apple in petto heeft
Nanotechnologie zou ons eten smakelijker en gezonder kunnen maken, maar kunnen we het verteren?
Veldgeïnduceerde supergeleiding in kwantummaterialen
Lachgas:waarom het milieu niet blij is met lachgas
Onderzoekers vinden wereldwijd hints van Israëlische spyware
Hoe een Cross-product te doen op een TI-83 
Wetenschap © https://nl.scienceaq.com