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manbet手机版的发现——双螺旋DNA的分子结构

manbet手机版一个科学的突破

manbet手机版DNA

manbet手机版句子“这结构新颖特性的大量生物兴趣”可能是一个科学的最著名的情况。manbet手机版似乎在1953年4月的科学论文,詹姆斯·沃森和弗朗西斯·克里克dna螺旋的结构,携带遗传信息的分子从一代到另一个。

manbet手机版9年后的1962年,他们分享了诺贝尔生理学或医学奖莫里斯·威尔金斯,为解决的一狗万世界杯个最重要的生物谜语。manbet手机版半个世纪之后,新的重要意义的对科学的贡献仍来光。

manbet手机版DNA是什么?

manbet手机版许多科学家的工作铺平了道路的探索DNA。manbet手机版早在1868年,近一个世纪前诺贝尔奖被授予沃森克里克和威尔金斯,一个年轻的瑞士医生名狗万世界杯叫弗雷德里希米歇尔,孤立的东西没有人曾经见过的核的细胞。manbet手机版他称复合核蛋白质。”This is today called nucleic acid, the "NA" in DNA (deoxyribo-nucleic-acid) and RNA (ribo-nucleic-acid).

manbet手机版弗朗西斯·克里克和詹姆斯·沃森,1953年。
manbet手机版照片:冷泉港实验室档案
manbet手机版莫里斯·威尔金斯。

manbet手机版两年前,捷克和尚孟德尔豌豆已经完成了一系列的实验。manbet手机版他的观察是核蛋白质的发现紧密相连。manbet手机版孟德尔能够表明,豌豆的某些特征,如形状或颜色,在不同的包继承。manbet手机版这些包都是我们现在所称的基因。

manbet手机版在很长一段时间内核酸和基因之间的联系还不清楚。manbet手机版但在1944年,美国科学家奥斯瓦德艾弗里设法转移引起疾病的细菌从一个应变的能力。manbet手机版但不仅如此:以前无害的细菌也可以将特征传给下一代。manbet手机版艾弗里所感动的核酸。manbet手机版这证明了基因核酸组成。

manbet手机版解决这个难题

manbet手机版在1940年代末,科学界的成员都意识到DNA的分子很可能生活,尽管许多持怀疑态度,因为它是如此“简单”。They also knew that DNA included different amounts of the four bases adenine, thymine, guanine and cytosine (usually abbreviated A, T, G and C), but nobody had the slightest idea of what the molecule might look like.

manbet手机版为了解决难以捉摸的DNA结构,两个截然不同的信息需要的总和。manbet手机版磷酸的支柱之一是在外面与基地在内部;manbet手机版另一个分子是一种双螺旋结构。manbet手机版同样重要的是找出两股相反的方向运行,分子有一个特定的碱基配对。

manbet手机版在其他复杂问题的解决,很多人的工作需要建立的全貌。

manbet手机版沃森和克里克的原始DNA模型。
manbet手机版照片:冷泉港实验室档案

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manbet手机版沃森和克里克几种以棒击球使用模型来测试他们的想法可能的DNA结构。manbet手机版其他科学家使用的实验方法。manbet手机版其中是罗莎琳德富兰克林和莫里斯·威尔金斯,他们使用x射线衍射理解DNA分子的物理结构。

manbet手机版当你照x光在任何类型的晶体,和一些生物分子,如DNA,可以形成晶体如果治疗以特定的方式——看不见的光线反弹的示例。manbet手机版然后射线照相胶片上创建复杂的模式。manbet手机版通过查看模式,可以找出重要线索构成晶体的结构。

manbet手机版“51”照片。manbet手机版DNA分子结构的x射线衍射图B。
manbet手机版照片:冷泉港实验室档案

manbet手机版three-helical结构?

manbet手机版科学家李纳斯鲍林是急于解决的神秘DNA的形状。manbet手机版1954年,他成为了他的诺贝尔化学奖得主突破性的化学键和分子和晶体的结构。manbet手机版早在1953年他发表了一篇论文,提出了DNA triple-helical结构。manbet手机版沃森和克里克也曾three-helical模型,在1951年。manbet手机版但是他们的理论是错误的。

manbet手机版他们的错误是部分基于沃森有记错罗莎琳德富兰克林说的,她报告说,建立DNA的含水量通过使用x射线晶体的方法。manbet手机版但沃森不记笔记,记得数字错误。

manbet手机版相反,它是富兰克林著名的“51”照片,最后揭示了DNA的螺旋结构在1953年沃森和克里克。manbet手机版这张照片的DNA在潮湿条件下结晶X显示了一个模糊的中间分子,一个模式表明螺旋结构。

manbet手机版α螺旋模型,1951年。manbet手机版照片:俄勒冈州立大学的特殊集合

manbet手机版特定的碱基配对

manbet手机版碱基配对神秘生物化学家已经在一定程度上解决欧文Chargoff一些年前。manbet手机版1949年,他显示,尽管不同的生物有不同数量的DNA,腺嘌呤的含量总是等于胸腺嘧啶的含量。manbet手机版同样对鸟嘌呤与胞嘧啶。manbet手机版例如,人类DNA包含大约30%的腺嘌呤和胸腺嘧啶,和20%的鸟嘌呤和胞嘧啶。

manbet手机版沃森与手头这些信息能够算出配对规则。manbet手机版1953年2月21日他发现了,当他看到adenine-thymine债券正是只要胞嘧啶,鸟嘌呤,债券。manbet手机版以这种方式如果碱基配对,每一级阶梯螺旋扭曲的梯子的长度相等,和糖磷酸骨架是光滑的。

manbet手机版结构显示行动

manbet手机版“它没有逃脱我们注意到特定的搭配我们提出立即提出了一个可能的遗传物质复制机制”写了沃森和克里克的科学论文发表在《自然》1953年4月25日。

manbet手机版这确实是一个突破的研究如何遗传物质从一代传到另一代。manbet手机版一旦建立了模型,它仅仅暗示DNA结构确实是遗传密码的载体,因此关键分子遗传、发育生物学与进化。

manbet手机版特定的碱基配对构成完美的复制的分子,这对遗传是至关重要的。manbet手机版在细胞分裂过程中,DNA分子能够“解压缩”成两块。manbet手机版从每个half-ladder形成一个新的分子,由于特定配对这产生了两个相同的女儿张来自两个亲本的分子。

manbet手机版我们都共享相同的构建块

manbet手机版包装遗传物质DNA是一个成功的公式。manbet手机版因此几乎所有生物——细菌、植物,酵母和动物——携带遗传信息封装为DNA。manbet手机版一个例外是一些病毒,而是使用RNA。

manbet手机版不同的物种需要不同数量的DNA。manbet手机版因此DNA的复制,在细胞分裂不同生物之间。manbet手机版例如,大肠杆菌的DNA是由400万个碱基对,因此整个基因组是一毫米长。manbet手机版单细胞细菌可以复制它的基因组和分裂成两个细胞每隔20分钟。

manbet手机版人类的DNA,另一方面,由大约30亿个碱基对,占总共将近一米多的DNA在我们的身体每一个细胞。

manbet手机版为了健康,DNA必须打包在一个紧凑的形式。manbet手机版在大肠杆菌单环状DNA分子蜷缩在一个浓缩的时尚,而人类DNA包装在23个不同的染色体配对。manbet手机版这里的遗传物质紧紧卷起在结构上被称为组蛋白。

manbet手机版一个新的生物时代

manbet手机版这些知识的遗传物质是如何存储和复制引发了一种新的方式来观察和操纵生物过程,称为分子生物学。manbet手机版所谓的限制性内切酶的帮助下,DNA分子将在特定的延伸,DNA片段可以切断或插入到不同的地方。

manbet手机版在基础科学,你想了解所有不同的基因的作用在人类和动物,新技术开发。manbet手机版首先,现在可以使小鼠转基因和缺乏特定的基因。manbet手机版通过研究这些动物科学家试图找出基因可以用于在正常小鼠。manbet手机版这叫做基因敲除技术,因为的DNA已经被带走,或淘汰。

manbet手机版科学家也可以插入新DNA细胞缺乏特定的基因或基因。manbet手机版通过这种新的DNA,细胞就能够产生基因产物不能让之前。manbet手机版希望,在未来,疾病出现的由于缺少一个特定的蛋白质可以被这种基因疗法。

manbet手机版罗莎琳德富兰克林被提名吗?

manbet手机版罗莎琳德富兰克林。
manbet手机版照片:冷泉港实验室档案

manbet手机版很多声音认为,诺贝尔奖也应该被授予罗莎琳德富兰克林,自从她狗万世界杯实验数据提供了一个非常重要的证据,导致DNA结构的解决。manbet手机版在杂志《科学美国人》在最近的一次采访中,沃森自己暗示,它可能是一个好主意给威尔金斯和富兰克林诺贝尔化学奖,和他和克里克诺贝尔生理学或医学奖——这样四个荣幸。狗万世界杯

manbet手机版罗莎琳德富兰克林于1958年去世。manbet手机版通常只有生活的人可以获得诺贝尔奖提名,1962年诺贝尔奖是不可能的。狗万世界杯manbet手机版诺贝尔档案,在诺贝尔颁奖机构,其中包含连接到奖狗万世界杯提名,被关闭。manbet手机版但50年后特殊奖被授予,档案有关提名被释放。manbet手机版因此,2008年,它是可以看看罗莎琳德富兰克林曾是诺贝尔奖的候选人关于DNA螺旋。狗万世界杯manbet手机版答案是,从来没有人提名她——诺贝尔生理学或医学和化学。狗万世界杯

manbet手机版的dna螺旋

manbet手机版糖磷酸骨架是在外面和里面的四个不同的基地在DNA分子。

manbet手机版双螺旋的两条链是反向,这意味着他们在相反的方向运行。

manbet手机版糖磷酸骨干在螺旋的外面,内心和基地。manbet手机版支柱可以被认为是一个梯子,而中间的基地阶梯的形成。

manbet手机版每个阶段由两个碱基对。manbet手机版要么是一对adenine-thymine一起,形成两个氢债券,或一双胞嘧啶,鸟嘌呤,three-hydrogen债券形式。manbet手机版碱基配对是因此受到限制。

manbet手机版这个限制是必要的,当DNA复制:首先“解压缩”DNA螺旋两长糖磷酸骨架线的自由基地坚持,像一把梳子的牙齿。manbet手机版每一半将一个新的模板,互补链。manbet手机版细胞内生物机器把相应的自由基地也在分裂分子和“校对”结果发现和纠正任何错误。manbet手机版翻倍后,产生两个原始DNA分子的精确副本。

manbet手机版编码的DNA链区域的基因,只占总额的一小部分的DNA。manbet手机版侧面的延伸编码称为内含子区域,并由非编码DNA。manbet手机版内含子在早期视为垃圾。manbet手机版今天,生物学家和遗传学家相信这种非编码DNA可能是必要的为了揭露编码区域和调节基因表达的方式。

manbet手机版由许多弗雷德霍姆,科学记者

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manbet手机版9月30日2003年首次出版





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