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Comment Avery et son groupe ont-ils déterminé quelle molécule était la plus importante pour la transformation ?
Comment Avery et son groupe ont-ils déterminé quelle molécule était la plus importante pour la transformation ?

Vidéo: Comment Avery et son groupe ont-ils déterminé quelle molécule était la plus importante pour la transformation ?

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Vidéo: Expérience Hershey et Chase : l'ADN est la molécule de l'hérédité 2024, Peut
Anonim

Décrivez brièvement comment Avery et son groupe ont déterminé quelle molécule était la plus importante pour la transformation . Avery et son groupe utilisé deux enzymes différentes sur un extrait de bactéries tuées par la chaleur. Un ADN détruit, les autre détruit tout sauf. Ils ont trouvé que transformation se produisait encore lorsque l'ADN était présent.

Par conséquent, quelle a été la conclusion des expériences d'Avery ?

Avery et ses collègues ont conclu que la protéine ne pouvait pas être le facteur de transformation. Ensuite, ils ont traité le mélange avec des enzymes destructrices d'ADN. Cette fois, les colonies n'ont pas réussi à se transformer. Avery a conclu que l'ADN est le matériel génétique de la cellule.

comment Avery et son groupe ont-ils identifié le principe de transformation ? Oswald Avery , Colin MacLeod et Maclyn McCarty ont montré que l'ADN (pas les protéines) peut transformer les propriétés des cellules, en clarifiant la nature chimique des gènes. Avery , MacLeod et McCarty identifié L'ADN comme " principe de transformation " en étudiant Streptococcus pneumoniae, une bactérie qui peut provoquer une pneumonie.

Ici, qu'est-ce que Frederick Griffith voulait apprendre sur les bactéries ?

Causant des maladies tuées par la chaleur bactéries et vivre inoffensif bactéries tué les souris injectées séparément. Causant des maladies bactéries et inoffensif bactéries combiné avec la chaleur tué bactéries -- tué les souris.

Quels sont les trois rôles clés de l'ADN ?

Les quatre rôles que joue l'ADN sont la réplication, l'information de codage, la mutation/recombinaison et l'expression des gènes

  • Réplication. L'ADN existe dans un arrangement en double hélice, dans lequel chaque base le long d'un brin se lie à une base complémentaire sur l'autre brin.
  • Informations de codage.
  • Mutation et recombinaison.
  • L'expression du gène.

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