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Modelo De Adn

Los 10 mejores productos de julio de 2025
Última actualización: 11 de julio de 2025
Gearwell
Gearwell
Modelo de Estructura de ADN, Modelo de Doble hélice de ADN Educativo de plástico Equipo de enseñanza Modelo de visualización de ADN para aulas de biología y demostraciones
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85

CALIDAD FIABLE

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#5

  • ESTRUCTURA DEL ADN: Las moléculas de ADN están formadas por dos cadenas polinucleares de glicina que giran en espiral alrededor de los mismos ejes con la hélice de la derecha. La cadena principal es una disposición alterna de fosfato (P) y desoxirribosa (D).
  • PARALELISMO INVERSO: Dos cadenas polinucleares de glicina son paralelas inversamente, con una hebra en 5 a 3 y la otra en 3 a 5 cuando se ve desde una dirección principal. En el modelo se puede ver que hay de 5 a 3 cadenas. El oxígeno (0) de la desoxirribosa en la parte superior está hacia arriba, mientras que la otra está hacia abajo. El fosfato (P) también está en la dirección opuesta.
  • DETALLES ESTRUCTURALES: La cadena principal compuesta por monosacárido fosfato se ubica en el lado externo de la hélice, la base se ubica en el lado interno, la desoxirribosa es paralela a los ejes de la hélice y la base es básicamente perpendicular a los ejes.
  • EMPAREJAMIENTO DE BASES: Las bases de dos cadenas forman pares de bases a través de enlaces de oxígeno, y la relación complementaria entre pares de bases es A-T, G-C y A-T con tres pares de enlaces de hidrógeno. La carcasa roja del modelo representa los enlaces de hidrógeno.
  • SURCO MAYOR Y MENOR: La superficie de la doble hélice tiene dos surcos cóncavos obvios, grande y profundo, y el otro pequeño y poco profundo. Se denominan surco mayor y menor, respectivamente.
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Yctze
Yctze
Modelo de Educación de Estructura de ADN - Eleg Doble con PA Base y Ooves para Actividades de Hing en el Aula
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78

CALIDAD BUENA

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#7

  • Estructura de ADN detallada: este modelo doble de ADN educativo representa intrincadamente la estructura compleja del ADN, que está en dos cadenas de polinuceo que incluye una espiral de la derecha. El modelo ilustra claramente la disposición de Ting de y Deoxyri en la columna vertebral, lo que le da a S una parada visual de Cular GY. Con su diseño detallado, el modelo fomenta una mejor retención de conceptos y mejora las experiencias de Ning en un aula o en el entorno LA.
  • El paralelismo inverso: el paralelismo erse del paralelismo de ADN Stra es crucial para el estudio de la genética. Este modelo representa visualmente la atión de las dos cadenas de polinuceo, destacando un hilo que ejecuta 5 'a 3' mientras el sitio ejecuta de 3 'a 5'. Esta característica proporciona una NT rtunity para que los educadores explicen los principios de Culares. La accesibilidad de esta mación ayuda a SSP de la importancia de la direccionalidad de la cadena en los procesos de replicac
  • Características estructurales integrales: las ructurales de nuestro modelo de ADN están diseñadas para mayor claridad e información. El lado exterior muestra la columna vertebral -garar, mientras que las bases genosas se colocan hacia adentro, esforzando su papel crucial en la codificación genética. Al observar el modelo, S puede en cómo los desoxiros GNS paralelos a la S y las bases se posicionan perpendicularmente, reforzando el conocimiento teórico crucial con una experiencia táctil de Ning.
  • Base PA: este ADN educativo implica el concepto de emparejamiento de bases, debido a explorar las relaciones complementarias entre nucleobases. La representación C de los emparejamientos A-T y G-C, así como el ogening, fomenta un parolato de la codificación genética y los hanismos de replicación. La carcasa roja del modelo vívidamente izogen, lo que hace que sea más fácil para NERS visualizar este aspecto fundamental de Cular GY.
  • Características principales y menores: un aspecto clave de la funcionalidad de ADN se encuentra en los Ooves principales y menores presentes en el doble. Nuestro modelo llama la atención sobre estas características significativas, debido a explorar sus implicaciones para la unión de proteínas y el ion. Con Ooves detallados que varían en tamaño, los NERS pueden visualizar cómo estas estructuras influyen en las interacciones culares, enriqueciendo su inyección de la regulación genética y las funci
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