DNA的相关历史历史 -----来自DNA采血卡厂家
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James Watson和Francis Crick(右),双螺旋模型的共同创始人,与Maclyn McCarty(左)

1953年弗朗西斯克里克的DNA双螺旋铅笔素描
DNA首先由瑞士医生弗里德里希·米歇尔 ( Friedrich Miescher )分离,他于1869年在废弃的外科绷带的脓液中发现了一种微观物质。 由于它位于细胞核中,因此称其为“核蛋白”。 1878年, Albrecht Kossel分离出“核蛋白”核酸的非蛋白质成分,然后分离出其五个主要核碱基 。
1909年, Phoebus Levene确定了RNA的碱基,糖和磷酸核苷酸单元(然后命名为“酵母核酸”)。 1929年,Levene在“胸腺核酸”(DNA)中鉴定出脱氧核糖。 Levene提出DNA由通过磷酸基团连接在一起的一串四个核苷酸单元组成(“四核苷酸假说”)。 Levene认为这条链很短,而且基地按固定顺序重复。 1927年, 尼古拉·科尔佐夫 ( Nikolai Koltsov)提出,遗传性状将通过“巨大的遗传分子”遗传,这种“遗传分子”由“两条镜子链组成,以半保守方式复制,每条链作为模板”。 1928年, 弗雷德里克格里菲斯在他的实验中发现,通过将杀死的“光滑”细 菌与活的“粗糙”混合,可以将“光滑”形式的肺炎球菌的特征转移到相同细 菌的“粗糙”形式。 该系统提供了第 一个明确的建议,即DNA携带遗传信息。
1933年,在研究处女海胆蛋时, Jean Brachet认为DNA存在于细胞核中 ,而RNA仅存在于细胞质中 。 当时,“酵母核酸”(RNA)被认为仅在植物中发生,而“胸腺核酸”(DNA)仅在动物中发生。 后者被认为是四聚体,具有缓冲细胞pH的功能。
1937年, 威廉·阿斯特伯里 ( William Astbury)制作了第 一批X射线衍射图,表明DNA具有规则的结构。
1943年, Oswald Avery与同事Colin MacLeod和Maclyn McCarty一起将DNA视为转化原理 ,支持Griffith的建议( Avery-MacLeod-McCarty实验 )。 DNA在遗传中的作用在1952年证实,当时Hershey-Chase实验中的Alfred Hershey和Martha Chase表明DNA是T2噬菌体的遗传物质 。

Eagle 酒吧外的 蓝色牌匾纪念Crick和Watson
1951年末, Francis Crick开始在剑桥大学 卡文迪什实验室与James Watson合作。 1953年,Watson和Crick在Nature杂志上提出了现在被认为是DNA结构的第 一个正确的双螺旋模型。 然后他们的双螺旋DNA分子模型基于一个X射线衍射图像(标记为“ 照片51”) ,由Rosalind Franklin和Raymond Gosling于1952年5月拍摄,以及DNA的信息基地配对。 1953年2月28日,克里克在剑桥的The Eagle 酒吧打断了顾客的午餐时间,宣布他和沃森“发现了生命的秘密”。
几个月前,在1953年2月, Linus Pauling和Robert Corey提出了一种含有三条交织链的核酸模型,其中磷酸盐位于轴附近,碱基位于外侧。 支持Watson和Crick模型的实验证据发表在同一期“ 自然”杂志上的一系列五篇文章中。 其中,富兰克林和戈斯林的论文是他们自己的X射线衍射数据和原始分析方法的第 一个出 版物,部分支持沃森和克里克模型; 这个问题还包含一篇关于DNA结构的文章, 莫里斯威尔金斯和他的两位同事,他们的分析和体内 B-DNA X射线模式也支持体内双螺旋DNA构型的存在。由Crick和Watson提出的他们在前两页Nature中的双螺旋DNA分子模型。 1962年,在富兰克林去世后,沃森克里克和威尔金斯共同获得了诺贝尔生理学或医学奖 。 诺贝尔奖只颁发给活着的受助人。 关于谁应该为这一发现获得信誉的争论仍在继续。
在1957年的一次有影响力的演讲中,克里克阐述了分子生物学的中 心法则 ,它预示了DNA,RNA和蛋白质之间的关系,并阐明了“适应者假设”。 1958年通过Meselson-Stahl实验 ,双螺旋结构所暗示的复制机制的确认。 克里克及其同事的进一步研究表明,遗传密码基于非重叠的碱基三联体,称为密码子,允许Har Gobind Khorana , Robert W. Holley和Marshall Warren Nirenberg破译遗传密码。 这些发现代表了分子生物学的诞生。

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