bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> βιολογία

Γιατί ο επιστήμονας HAP για να χρησιμοποιήσει εργαλεία εκτός από τα μικροσκόπια επιλύει τη δομή του DNA;

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι Οι επιστήμονες δεν "είχαν" να χρησιμοποιούν εργαλεία εκτός από μικροσκόπια για να λύσουν τη δομή του DNA , αλλά μάλλον χρησιμοποίησαν ένα συνδυασμό εργαλείων και τεχνικών. Ενώ τα μικροσκόπια είναι ζωτικής σημασίας για την απεικόνιση των βιολογικών δομών, δεν ήταν επαρκείς για να προσδιορίσουν την περίπλοκη τρισδιάστατη δομή του DNA.

Εδώ γιατί οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν άλλα εργαλεία και τεχνικές:

* Περιορισμοί ανάλυσης των μικροσκοπίων: Τα μικροσκόπια, ακόμη και τα ισχυρά ηλεκτρονικά μικροσκόπια, δεν μπορούσαν να παράσχουν το επίπεδο λεπτομέρειας που απαιτείται για να διακρίνει την ελικοειδή δομή του DNA. Η ανάλυση των μικροσκοπίων δεν ήταν απλά αρκετά καλή για να επιλύσει τα μεμονωμένα συστατικά του μορίου DNA.

* Μέγεθος και πολυπλοκότητα του DNA: Τα μόρια DNA είναι πολύ μακρά και λεπτά, καθιστώντας δύσκολο να απεικονιστούν και να μελετήσουν με μικροσκόπια. Ακόμα κι αν μπορούσαν να δουν, η δομή θα εμφανίζεται ως μπερδεμένο χάος.

* ανάγκη για χημικές και φυσικές πληροφορίες: Για να προσδιορίσουν τη δομή του DNA, οι επιστήμονες χρειάζονται κάτι περισσότερο από οπτικές πληροφορίες. Πρέπει να κατανοήσουν τη χημική σύνθεση και τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν αυτά τα συστατικά μεταξύ τους.

Εδώ είναι μερικά από τα βασικά εργαλεία και τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την επίλυση της δομής του DNA:

* περίθλαση ακτίνων Χ: Αυτή η τεχνική περιλαμβάνει την εκτόξευση ακτίνων Χ σε ένα κρυσταλλοποιημένο δείγμα και την ανάλυση του σχεδίου περίθλασης. Οι Rosalind Franklin και Maurice Wilkins χρησιμοποίησαν περίθλαση ακτίνων Χ για να αποκτήσουν εικόνες ινών DNA, οι οποίες αποκάλυψαν το ελικοειδές σχήμα.

* Χημική ανάλυση: Οι επιστήμονες όπως ο Erwin Chargaff χρησιμοποίησαν χημικές τεχνικές για να αναλύσουν τη σύνθεση του DNA. Τα ευρήματά του έδειξαν ότι η ποσότητα της αδενίνης (Α) ισοδυναμούσε πάντα με την ποσότητα θυμίνης (Τ) και η ποσότητα της γουανίνης (G) ισοδυναμούσε πάντα με την ποσότητα κυτοσίνης (C), παρέχοντας κρίσιμες ενδείξεις για τη σύζευξη των βάσεων στο DNA.

* Κτίριο μοντέλου: Χρησιμοποιώντας τα πειραματικά δεδομένα από τη διάθλαση ακτίνων Χ και τη χημική ανάλυση, ο James Watson και ο Francis Crick δημιούργησαν φυσικά μοντέλα DNA, επιτρέποντάς τους να δοκιμάσουν διαφορετικές διαμορφώσεις και τελικά να φτάσουν στη σωστή δομή διπλής έλικας.

Ως εκ τούτου, οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν ένα συνδυασμό εργαλείων και τεχνικών, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, μικροσκοπίας, για τον προσδιορισμό της δομής του DNA. Ενώ τα μικροσκόπια ήταν απαραίτητα για την απεικόνιση των κυττάρων και άλλων βιολογικών δομών, δεν ήταν το μοναδικό εργαλείο που απαιτείται για την επίλυση του περίπλοκου παζλ της δομής του DNA.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ συστημικού και εντομοκτόνου επαφής

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ συστημικού και εντομοκτόνου επαφής

Η κύρια διαφορά μεταξύ συστημικό εντομοκτόνο και εντομοκτόνο επαφής είναι ότι το συστηματικό εντομοκτόνο σκοτώνει παράσιτα που τρέφονται με φυτά, ενώ το εντομοκτόνο επαφής σκοτώνει τα παράσιτα όταν έρχονται σε επαφή με το εντομοκτόνο. Τα συστηματικά εντομοκτόνα και τα εντομοκτόνα επαφής είναι δύο

Διαφορά μεταξύ γουρουνιού και χοίρου

Διαφορά μεταξύ γουρουνιού και χοίρου

Κύρια διαφορά – Hog vs Pig Οι χοίροι είναι θηλαστικά που ταξινομούνται στην οικογένεια Suidae, η οποία περιλαμβάνει 16 είδη. Η οικογένεια χοίρων περιλαμβάνει χοίρους, γουρούνια και κάπρους, αλλά όλα αυτά τα ονόματα περιγράφουν το ίδιο ζώο με λίγες διαφορές. Αυτά τα μέλη της οικογένειας είναι κοινώς

Πώς λειτουργεί η αλληλουχία DNA

Πώς λειτουργεί η αλληλουχία DNA

Ο προσδιορισμός αλληλουχίας είναι η διαδικασία που εμπλέκεται στον προσδιορισμό μιας νουκλεοτιδικής αλληλουχίας ενός συγκεκριμένου θραύσματος DNA. Κατά τη διάρκεια του προσδιορισμού της αλληλουχίας, το θραύσμα DNA είναι τερματικά σημασμένο με σημασμένα με φθορισμό νουκλεοτίδια με PCR. Αυτή η διαδικα