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第14讲 DNA与分子生物学 核酸与蛋白质 米切尔(瑞士)Friedrich Miescher (1844-1895) 莱文(美国)Phoebus A.T. Levene(1869-1940) 核苷酸: 核酸的基本构件 氨基酸amino acids: 生命的基本构件 1930~1940s: DNA分子的分子量是50万到100万, 比蛋白质分子还要大。 遗传物质 格里菲斯 (英国)Fredrick Griffith, 1877~1941 Oswald T. Avery 1877~1955 艾弗里(美国)Oswald Avery 1877~1955 德尔布吕克(左) Max Delbrück (美国)1906~1981 查伽夫(奥地利)Erwin Chargaff 1905~ 赫尔希-蔡斯 试验 赫尔希Alfred Hershey1908~1997 发现双螺旋 沃森与克里克 鲍林(美国)Linus Pauline, 1901~1994 弗兰克林(英国)Rosalind Franklin1920~1958 布拉格(英国)Lawrence Bragg1890~1971 剑桥大学的沃森-克里克小组 薛定谔(奥地利)Erwin Schrodinger1887~1961 克里克(英国)Francis Crick 1916~ 沃森(美国)James D. Watson, 1929~ 德尔布吕克(美国)Max Delbrück,1906~1981 沃森(美国)James D. Watson, 1929~ 1952年7月, 查伽夫访问剑桥 1953年1月30日星期五伦敦 沃森与克里克 DNA复制 1958年: 梅塞尔森和斯塔尔用同位素标记和超速离心分离实验证明了DNA复制的半保留特性 双螺旋 遗传密码 1954年: 遗传性状可以表现为一长串用四进位系统写成的数字 1957: 《论蛋白质合成》 中心法则 Central dogma F. Jacob, 1920~ 奥乔亚(美国)Severo Ochoa 1905-1993 尼伦贝格(美国)Marshall Nirenberg 1927~ 1962年诺贝尔奖获得者 S. Brenner, 1927~ 柯拉那(美国)Har Gobind Khorana,1922~ 遗传密码 Genetic code 蛋白质合成 蛋白质合成2 1968年诺贝尔颁奖典礼 The End 佩鲁兹(英国)Max Perutz, 1914-2002 1951年5月 那不勒斯 维尔金斯 DNA的X射线的研究报告 DNA是遗传物质 鲍林: 建立模型,再用X射线检验 1952年6月, 格里菲斯(John Griffith): 计算同类碱基之间的吸引力 理论上: 不同碱基之间的相互吸引 克里克: 不同类型的碱基配对可能是DNA分子结构的基础 弗兰克林1952年得到的最好的DNA的X射线照片(51号) X射线的数据与密度的测量结果符合DNA是双链的可能性; 糖-磷酸骨架一定位于NDA链的外侧。 沃森: 我简直目瞪口呆。照片中…反射出的黑十字只能是螺旋结构的结果。 多诺休(美国) Jerry Donohue,1920~1985 沃森: 教科书 碱基: 烯醇式互变异构 1953.2.20 多诺休: 氢键专家 碱基: 酮式互变异构 Nature 1953年4月25日 A structure for Deoxyribose Nucleic Acid DNA结构发现之后的早期争论主要集中在“解旋问题”上 Matthew Meselson 1930~ Franklin W. Stahl 1929~ 1953年初: 遗传学三大难题 基因是何种形态 基因是如何复制(自催化) 基因是如何提供信息来产生蛋白质的(异催化) 发现双螺旋 核酸与蛋白质 遗传物质 伽莫夫(美国)George Gamow 1904~1968 遗传密码: 双螺旋上的一串碱基如何翻译成蛋白质上的一串氨基酸 三联体: 三个碱基对应一种氨基酸 DNA: 四个碱基(A、G、C、T) 蛋白质: 20种氨基酸 蛋白质 1960年4月剑桥: 核糖体是一个阅读磁头, 通过一种RNA信使从DNA表达出来 J. Monod, 1910~1976 1960年夏: 发现信使RNA(mRNA) 多核苷酸磷酸化酶 人工制取核酸
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