Produkt zum Begriff RNA:
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Facom Blechschere mit Übersetzung
Eigenschaften: Blechschere in der Art einer Tafelschere. Schneiden leicht verzahnt, um ein Abrutschen des Bleches während des Schneidvorgangs zu verhindern Übersetzung und Backenführung durch innenliegende Druckfeder Aus Chrom-Molybdän geschmiedete Schneidbacken Ergonomische Bi-Material-Griffe mit rutschfester Beschichtung Genormter Farbcode je nach Schneidrichtung Verriegelung derBacken nach der Verwendung mit einem Verschluss Schneidleistung Edelstahl 80 kg/mm2: 0,8 mm Schneidleistung Halbharter Stahl: 1,2 mm
Preis: 96.99 € | Versand*: 5.95 € -
Übersetzung des Schafts Clarks Teflon
Clarks stellt seit 1948 Seilzüge her, 46 Jahre nachdem Sir Frank Bowden (der Gründer der Raleigh Bicycle Company) sie als Ersatz für die starren Stangen verwendet hatte, die die Fahrradbremsen steuerten. Seitdemhaben Material- und Technologieverbesserungen dazu geführt, dassKabel entwickelt wurden, die ein immer weicheres und positiveres Hebelgefühl bieten. Die Kabelserie Clarks hat eineunübertroffene Qualität. Sie nutzt die neueste verfügbare Technologie, um Ihre Schalt-/ Bremsvorgänge so reibungslos und effizient wie möglich zu gestalten.
Preis: 16.86 € | Versand*: 7.4900 € -
Kerbl Huf-und Klauenschneider, mit doppelter Übersetzung - 163 - dunkelgrün
Doppelte Übersetzung, mit Stellschraube und auswechselbaren Schneidebacken
Preis: 42.25 € | Versand*: 5.95 € -
München
Get on board, fasten your seatbelt and off we go: The pilot watch "München" from Laco makes you feel like soaring through the clouds. The watch is available as a limited edition of 200 only, equipped with a high-quality Swiss automatic movement. Complete reliability, maximum precision and excellent legibility from any angle and at any second - features essential for survival in the days of civilian and military flying in the 1930s and 1940s, when courageous aviation pioneers wore them in the cockpit. Consummate engineering skills ensured the reliability of these navigation instruments at high flying speeds, or when temperatures fluctuated suddenly and pressure dropped unexpectedly. The practical, robust design and clean lines of Laco pilot and navigator watches set new standards at that time, a trend which continues to the present day. The new "München" pilot watch upholds these values, incorporating stylish features from the past into today´s world. The black dial with phosphorescent displays and lozenge hands is the centrepiece, providing excellent readability even in the most adverse lighting conditions. As described in the pilot watch specification sheet, the dial has a very basic layout, with a triangular marker at the 12 o´clock position for orientation purposes. This allows the time can be read by briefly glancing at the watch. Domed, anti-reflective sapphire crystal provides excellent legibility by preventing distracting light reflection. This Laco watch is upon choice also available with a double-sided anti-reflective crystal. The robust stainless steel case is sandblasted to a matte titanium finish, increasing resilience and preventing unnecessary glare. The modern watch with its distinctive onion crown has a medium-sized diameter of 42.3 mm, making it suitable for many wearers. The core component is the rugged chronograph movement Laco 50, based on the Swiss ETA Valjoux 7750. An automatic movement that works behind an enclosed housing base whose engraved surface symbolizes the company´s long watchmaking history. The brown strap in smooth calfskin with light colored stitching and double riveting emphasizes this timepiece´s traditional appeal, which is not just for pilots! Made in Germany Movement: automatic chronograph Laco 50 basic movement ETA 7750 Case: stainless steel case, domed sapphire crystal Face: black dial with luminous indexes Superluminova C3 Hands: thermical blued steelhands filled with Superluminova C3 Strap: brown calf leather strap with rivets Diameter: 42,3 mm Height: 14,75 mm Lug width: 20,0 mm Lug to lug: 50,0 mm Waterproof: up to 10 ATM Weight: 110,5 g (incl. strap) Arm circumference: 15 - 20 cm
Preis: 1990.00 € | Versand*: 0.00 €
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Was passiert mit der RNA nach der Transkription?
Was passiert mit der RNA nach der Transkription? Nach der Transkription verlässt die RNA die Zellkern und gelangt ins Cytoplasma, wo sie verschiedene Funktionen erfüllen kann. Die mRNA wird für die Proteinbiosynthese verwendet, indem sie an Ribosomen bindet und als Vorlage für die Proteinsynthese dient. Die tRNA und rRNA sind ebenfalls an der Proteinsynthese beteiligt, wobei die tRNA Aminosäuren transportiert und die rRNA Bestandteil der Ribosomen ist. Einige RNA-Moleküle können auch regulatorische Funktionen haben, indem sie die Genexpression kontrollieren oder an zellulären Prozessen beteiligt sind.
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Warum RNA einzelstrang?
RNA ist im Gegensatz zu DNA in der Regel einzelsträngig, weil sie für verschiedene Funktionen im Zellstoffwechsel flexibler ist. Die Einzelsträngigkeit ermöglicht es der RNA, sich leicht zu falten und spezifische dreidimensionale Strukturen zu bilden, die für ihre Funktion entscheidend sind. Zudem kann sie so als Matrize für die Proteinbiosynthese dienen, da die Ribosomen leichter an den einzelsträngigen RNA-Strang binden können. Darüber hinaus ermöglicht die Einzelsträngigkeit der RNA auch die Bildung von komplementären Basenpaarungen, die für Prozesse wie die Regulation der Genexpression wichtig sind. Warum RNA also einzelsträngig ist, hängt also eng mit ihren vielfältigen biologischen Funktionen zusammen.
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Was macht RNA?
RNA ist ein Molekül, das eine wichtige Rolle bei der Proteinbiosynthese spielt. Es dient als Botenstoff, der die genetische Information von der DNA zu den Ribosomen trägt, wo Proteine hergestellt werden. RNA kann auch als Enzym wirken, um chemische Reaktionen zu katalysieren, wie zum Beispiel bei der RNA-Splicing. Zudem kann RNA regulatorische Funktionen haben, indem sie die Genexpression kontrolliert. Insgesamt ist RNA ein vielseitiges Molekül, das entscheidend für verschiedene Prozesse im Zellstoffwechsel ist.
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Warum wird RNA abgebaut?
RNA wird abgebaut, um Platz für neue RNA-Moleküle zu schaffen und die Zellfunktionen zu regulieren. Durch den Abbau von RNA können auch fehlerhafte oder beschädigte RNA-Moleküle beseitigt werden, um die Zellintegrität zu erhalten. Darüber hinaus dient der Abbau von RNA auch der Regulation von Genexpression und der Steuerung von zellulären Prozessen. Durch den kontrollierten Abbau von RNA können Zellen auf Umweltveränderungen reagieren und sich anpassen.
Ähnliche Suchbegriffe für RNA:
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Stockholm - München
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Wie entsteht die RNA?
Die RNA entsteht durch den Prozess der Transkription, bei dem eine DNA-Sequenz in eine RNA-Sequenz umgeschrieben wird. Dieser Prozess wird von einem Enzym namens RNA-Polymerase durchgeführt. Die RNA-Polymerase bindet an die DNA und liest die genetische Information ab, um eine komplementäre RNA-Strang zu synthetisieren. Die entstandene RNA dient dann als Vorlage für die Proteinbiosynthese oder erfüllt andere zelluläre Funktionen. Insgesamt ist die Entstehung der RNA ein wichtiger Schritt im zellulären Informationsfluss und der Regulation von Genexpression.
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Wie wird RNA gebildet?
RNA wird während eines Prozesses namens Transkription gebildet. Dabei wird die DNA als Vorlage verwendet, um eine komplementäre RNA-Sequenz zu synthetisieren. Dieser Prozess wird von einem Enzym namens RNA-Polymerase durchgeführt. RNA-Polymerase bindet an spezifische DNA-Sequenzen, die als Promotoren bekannt sind, und beginnt mit der Synthese von RNA. Die gebildete RNA wird dann modifiziert und kann verschiedene Funktionen im Zellstoffwechsel übernehmen.
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Was ist die RNA?
RNA steht für Ribonukleinsäure und ist ein Molekül, das eine wichtige Rolle bei der Übertragung und Umsetzung genetischer Informationen spielt. Sie besteht aus einer Kette von Nukleotiden, die aus einem Zucker, einer Phosphatgruppe und einer Base bestehen. RNA kann verschiedene Funktionen haben, wie die Übertragung von genetischer Information von der DNA zur Proteinproduktion oder die direkte Umsetzung von genetischer Information in Proteine.
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Wo wird RNA hergestellt?
RNA wird in Zellen hergestellt, genauer gesagt im Zellkern. Dort findet die Transkription statt, bei der die DNA in RNA umgeschrieben wird. Anschließend wird die RNA in den Zellkern exportiert und kann dann im Zytoplasma weiterverarbeitet werden. In den Zellen gibt es spezielle Strukturen, die als Ribosomen bezeichnet werden und an denen die RNA in Proteine übersetzt wird. Dieser Prozess wird Translation genannt.
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