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Produkte und Fragen zum Begriff RNAPolymerase:


  • Messenger RNA Therapeutics
    Messenger RNA Therapeutics

    Messenger RNA Therapeutics , Bücher > Bücher & Zeitschriften

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  • Synthetic Messenger RNA and Cell Metabolism Modulation
    Synthetic Messenger RNA and Cell Metabolism Modulation

    Synthetic Messenger RNA and Cell Metabolism Modulation , Methods and Protocols , Bücher > Bücher & Zeitschriften

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    RNA Vaccines

    RNA Vaccines , This second edition volume expands on the previous edition with discussions of the latest technology and advancements in the development of RNA vaccines and proposed solutions on how to tackle currently unmet medical needs. The chapters in this book are organized into four parts and cover topics such as replication and non-replicating RNA vectors, formulation and delivery of RNA vaccines, and clinical and nonclinical development of RNA vaccines. Written in the highly successful Methods in Molecular Biology series format, chapters include introductions to their respective topics, lists of the necessary materials and reagents, step-by-step, readily reproducible laboratory protocols, and tips on troubleshooting and avoiding known pitfalls. Practical and comprehensive, RNA Vaccines: Methods and Protocols, Second Edition is a valuable resource for any researcher interested in learning more about this important and developing field. , Bücher > Bücher & Zeitschriften

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  • RNA Folding
    RNA Folding

    RNA Folding , To understand and predict the behavior and function of RNAs, sophisticated tools are required to simulate and analyze their potential for forming structures. This volume discusses the various levels of prediction and algorithmic approaches to RNA folding. The chapters in this book cover topics such as energy parameters of the nearest-neighbor (NN) energy model; classified dynamic programming to address exponential growth of candidate structures that an RNA molecule may fold into; sequence evolution and conserved structures among multiple RNA sequences; the latest framework capable of handling both positive and negative RNA sequence design objectives; and kinetic folding approaches that look at the dynamic nature of RNA folding. Written in the highly successful Methods in Molecular Biology series format, chapters include introductions to their respective topics, lists of the necessary materials and reagents, step-by-step, readily reproducible laboratory protocols, and tips on troubleshooting and avoiding known pitfalls. Cutting-edge and comprehensive, RNA Folding: Methods and Protocols is a valuable resource for researchers who are interested in learning more about this important and developing field. , Bücher > Bücher & Zeitschriften

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  • RNA Activation
    RNA Activation

    RNA Activation , Bücher > Bücher & Zeitschriften

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  • RNA Nanostructures
    RNA Nanostructures

    RNA Nanostructures , Design, Characterization, and Applications , Bücher > Bücher & Zeitschriften

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  • RNA Nanostructures
    RNA Nanostructures

    RNA Nanostructures , This volume details protocols for computer-assisted design and experimental characterization of RNA nanostructures. Chapters guide readers through RNA nanotechnology, design and characterization of RNA nanostructures, assessment of immunology of nanomaterials, biosensing and drug delivery, various biomedical applications, and delivery approaches for therapeutic RNA nanoparticles.¿Written in the format of the highly successful¿Methods in Molecular Biology¿series, each chapter includes an introduction to the topic, lists necessary materials and reagents, includes tips on troubleshooting and known pitfalls, and step-by-step, readily reproducible protocols. ¿ Authoritative and cutting-edge,¿RNA Nanostructures: Design, Characterization, and Applications¿aims¿to address essential topics and concerns in the growing field of RNA nanotechnology. , Bücher > Bücher & Zeitschriften

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    Applied RNA Bioscience

    Applied RNA Bioscience , The focus of this book is to introduce up-to-date information on applications and practical use of RNA for agriculture, biotechnology and medicine. It provides unique ideas, tools, and methods in detail from a variety of scientific and technical disciplines.  RNA science has progressed enormously in recent decades, and vast amounts of information on RNA functions and their regulatory mechanisms are becoming available. Such a progress opened the door to an age of practical application of RNA in many fields including agriculture, plant science, medical science, brewing and fermentation technology, and material production. This book inspires its readership and contributes to not only expansion in application of RNA but also to basic research.  , Bücher > Bücher & Zeitschriften

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  • RNA Structure Prediction
    RNA Structure Prediction

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  • Long Noncoding RNA
    Long Noncoding RNA

    Long Noncoding RNA , Mechanistic Insights and Roles in Inflammation , Bücher > Bücher & Zeitschriften

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  • Bacterial Regulatory RNA
    Bacterial Regulatory RNA

    Bacterial Regulatory RNA , Methods and Protocols , Bücher > Bücher & Zeitschriften

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  • RNA Structure Prediction
    RNA Structure Prediction

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  • Initiation, Elongation und Termination sind Phasen während der Transkription, bei der DNA in RNA umgeschrieben wird. In der Initiation bindet die RNA-Polymerase an die DNA und beginnt mit der Synthese der RNA. Während der Elongation wird die RNA-Polymerase entlang der DNA bewegt und die RNA wird verlängert. In der Termination endet die Transkription und die RNA-Polymerase löst sich von der DNA.

    Während der Transkription werden die Phasen Initiation, Elongation und Termination durchlaufen. In der Initiation bindet die RNA-Polymerase an die DNA und startet die RNA-Synthese. Während der Elongation bewegt sich die RNA-Polymerase entlang der DNA und die RNA wird verlängert. Schließlich löst sich die RNA-Polymerase in der Termination von der DNA, und die Transkription endet.

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    Die Basenpaarung in der Genetik bezieht sich auf die spezifische Bindung von Adenin mit Thymin und von Guanin mit Cytosin in der DNA, sowie von Adenin mit Uracil in der RNA. Diese Basenpaarung bestimmt die Struktur der DNA-Doppelhelix und die Sequenz der RNA, was wiederum die genetische Information codiert und die Funktion der DNA und RNA beeinflusst. In der DNA-Replikation wird die Basenpaarung verwendet, um eine identische Kopie der DNA zu erstellen, während in der Transkription die Basenpaarung die RNA-Sequenz bestimmt, die als Vorlage für die Proteinproduktion dient. In der Translation wird die Basenpaarung zwischen der mRNA und der tRNA verwendet, um die Aminosäuresequenz des Proteins zu best

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    Die Basenpaarung in der Genetik bezieht sich auf die spezifische Bindung von Adenin mit Thymin und von Guanin mit Cytosin in der DNA, und von Adenin mit Uracil und von Guanin mit Cytosin in der RNA. Diese Basenpaarung ist entscheidend für die DNA-Replikation, bei der die beiden Stränge der DNA getrennt und dann mithilfe der Basenpaarung repliziert werden. Bei der Transkription wird eine RNA-Kopie der DNA erstellt, wobei die Basenpaarung zwischen DNA und RNA die genetische Information überträgt. Während der Translation wird die genetische Information in Proteine umgewandelt, wobei die Basenpaarung zwischen der mRNA und der tRNA die Abfolge der Aminosäuren bestim

  • Warum bewegt sich die RNA-Polymerase stromabwärts, wenn bei der Transkription die stromaufwärtsliegende DNA das 5'-Ende ist?

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  • Was ist die Bedeutung der Basenpaarung in der Genetik und wie beeinflusst sie die DNA-Replikation, die Transkription und die Translation?

    Die Basenpaarung ist die spezifische Bindung zwischen den Nukleotiden in den DNA-Strängen, wobei Adenin mit Thymin und Guanin mit Cytosin paart. Diese Paarung ist entscheidend für die Stabilität der DNA-Doppelhelix und die genetische Information, die sie trägt. Während der DNA-Replikation ermöglicht die Basenpaarung die genaue Verdopplung der DNA, da die komplementären Basen die Bildung neuer Stränge leiten. Bei der Transkription wird die Basenpaarung genutzt, um eine komplementäre RNA-Sequenz zu synthetisieren, die dann als Vorlage für die Proteinbiosynthese dient. Während der Translation ermöglicht die Basenpaarung zwischen der mRNA und der tRNA die korrekte Anordnung der A

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    Die Basenpaarung in der Genetik bezieht sich auf die spezifische Bindung von Adenin an Thymin und von Guanin an Cytosin in der DNA, sowie von Adenin an Uracil in der RNA. Diese Basenpaarung bildet die Grundlage für die Struktur der DNA-Doppelhelix und ermöglicht die genetische Information zu speichern und zu übertragen. Die Basenpaarung beeinflusst die Struktur und Funktion von DNA und RNA, da sie die genetische Kodierung und die Bildung von Proteinen durch Transkription und Translation ermöglicht. Die Basenpaarung in der DNA-Replikation sorgt für die exakte Verdopplung der genetischen Information, während die Basenpaarung in der Transkription die Bildung von mRNA ermöglicht, die dann in Proteine übersetzt wird

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    Die Basenpaarung in der Genetik bezieht sich auf die spezifische Bindung von Adenin mit Thymin und von Guanin mit Cytosin in der DNA, sowie von Adenin mit Uracil in der RNA. Diese Basenpaarung bildet die Grundlage für die Struktur und Funktion von DNA und RNA, da sie die genetische Information codiert und überträgt. Während der DNA-Replikation wird die Basenpaarung verwendet, um eine identische Kopie der DNA zu erstellen, wobei die Basenpaarung während der Transkription und Translation die genetische Information in RNA und Proteine umwandelt. Die Basenpaarung in der DNA-Replikation ist semi-konservativ, während sie in der Transkription und Translation die genetische Information in RNA und Proteine umwandelt. Die

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    In der Genetik gibt es vier verschiedene Arten von Basenpaarungen: Adenin (A) paart sich mit Thymin (T) und Guanin (G) paart sich mit Cytosin (C) in der DNA. Diese Basenpaarungen sind entscheidend für die DNA-Replikation, da sie die genaue Kopie der DNA ermöglichen. Während der Transkription wird die DNA in mRNA umgeschrieben, wobei die Basenpaarungen beibehalten werden. Die mRNA wird dann in der Translation verwendet, um die genetische Information in Proteine umzuwandeln. Die Basenpaarungen beeinflussen auch die Translation, da sie die genaue Abfolge der Aminosäuren in einem Protein bestimmen. Fehlerhafte Basenpaarungen können zu veränderten Proteinen und möglicherweise zu gen

  • Was ist die Bedeutung der Basenpaarung in der Genetik und wie beeinflusst sie die Struktur und Funktion von DNA und RNA?

    Die Basenpaarung in der Genetik bezieht sich auf die spezifische Bindung von Adenin mit Thymin und von Guanin mit Cytosin in der DNA, sowie von Adenin mit Uracil in der RNA. Diese Paarungen bilden die Grundlage für die Doppelhelix-Struktur der DNA und die Einzelstrang-Struktur der RNA. Die Basenpaarung ist entscheidend für die Replikation und Transkription von DNA, da sie sicherstellt, dass die genetische Information korrekt übertragen wird. Darüber hinaus beeinflusst die Basenpaarung die Codierung von Aminosäuren in der RNA und somit die Proteinbiosynthese.

  • Was ist die Bedeutung der Basenpaarung in der Genetik und wie beeinflusst sie die Struktur und Funktion von DNA und RNA?

    Die Basenpaarung in der Genetik bezieht sich auf die spezifische Bindung zwischen den Nukleotiden in DNA und RNA. Diese Paarung erfolgt zwischen den Basen Adenin und Thymin sowie Guanin und Cytosin in DNA, und zwischen Adenin und Uracil sowie Guanin und Cytosin in RNA. Die Basenpaarung bestimmt die Struktur der DNA-Doppelhelix und ermöglicht die Replikation und Transkription von genetischer Information. Darüber hinaus beeinflusst die Basenpaarung die genetische Information und die Proteinproduktion, da sie die Sequenz der Nukleotide in DNA und RNA bestimmt.

  • Was ist die Bedeutung der Basenpaarung in der Genetik und wie beeinflusst sie die Struktur und Funktion von DNA und RNA?

    Die Basenpaarung in der Genetik bezieht sich auf die spezifische Bindung von Adenin mit Thymin und Guanin mit Cytosin in der DNA, sowie Adenin mit Uracil in der RNA. Diese Paarungen bilden die Grundlage für die Doppelhelix-Struktur der DNA und die Einzelstrang-Struktur der RNA. Die Basenpaarung ist entscheidend für die Replikation der DNA, da sie sicherstellt, dass die Tochterstränge identisch zu den Elternsträngen sind. Darüber hinaus beeinflusst die Basenpaarung die genetische Information, die in der DNA und RNA codiert ist, und ist somit entscheidend für die Funktion von Genen und die Proteinbiosynthese.