質問一覧• novel features which are of considerable biological interest. のconsiderable biological interest は何を指しているとおもい... nlm. nih. DNA の二重らせんという概念の発見が本質をついていて優れていたため ノーベル賞受賞の対象になったのです。 それに反して、たまにありますよ、ダラ... という宿題が出されました。 自分は英語が全然できないので、どなたか英語が得意な方お願いできませんか。 勝手で 申し訳ありませんが、できるだけ早くお願いします。... 先に論文を発表されてしまったら、結局のところ「意味が無い」ですよね。 その様な時はどんなふうに感じるものなの でしょうかね? ワトソンとクリック…... 古本で買いなさいな。 amazon. 君の質問や回答を眺めて見ると、DNAの論文なんか読める人にはとても思えないんだけど、その論文をどうする気なの? それから、クイックじゃなくてクリックだからね。
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次の概説 [ ] 二重らせん構造は、1953年、分子模型を構築する手法を用いてとによって提唱された。 当時、DNAが遺伝物質であることの証拠は既に発表されていた。 例えば、らによるの実験(1944年)やらによるブレンダー実験(いわゆる、1952年)からの証拠である。 しかし、複雑な遺伝情報を単純な物質である DNA が担っているという考えには批判も多く、こそが遺伝物質であろうという意見も強かった。 二重らせんモデルの提唱によって、がDNAの複製によって起こることやが遺伝情報を担っていることが見事に説明できるようになり、その後のの発展にも決定的な影響を与えた。 1962年、この研究により、ワトソンとクリックはとともにを受賞した。 二重らせんの主要な特徴 [ ] DNA二重らせんのいくつかの特徴を示す模式図 二重らせんモデルでは、以下の7つの特徴が強調されている(なお、以下の特徴はB型DNAのものである)。 二重らせんは2本の鎖から成る。 2本のポリヌクレオチドはそれぞれ方向が逆である(反平行である)。 二重らせんは、である。 は二重らせんの内部に、リン酸基をもつバックボーンは外側に配向している。 一対の塩基は相補的な関係にあり、によって結ばれている。 二重らせんは約10塩基対で一回転する。 二重らせんには、主溝(major groove)と副溝(minor groove)がある。 の特徴を証明することに最も困難があったと言われている。 の研究で有名なもDNAの立体構造について研究し、ワトソンとクリックの論文の数か月前にモデルを提案している。 後にDNA密度測定により二重らせんが正しいことが証明された。 の特徴は反平行の二本鎖DNAのみが二重らせんを構築できることを説明している。 の5'側の配列を上流、3'側の配列を下流とする。 の特徴には、左巻きのZ型DNAという例外が知られている。 の特徴はプリン、ピリミジン環が内部であると同時に-に関しては外部に配向していることを説明している。 なおプリン、ピリミジン環はらせん軸に対してほぼ直角に傾いている。 の特徴はによって提案された塩基存在比の法則()をうまく説明することができた。 後に Adenine と Thymine の間に2本の、 Guanine と Cytosine の間に3本の水素結合が存在することが示された 詳しくは。 一般に、この相補的塩基対は発見者の名前にちなみワトソン・クリック塩基対と呼ばれている。 の特徴は二重らせんは完全に規則正しいらせんを描いているわけではないことをあらわしている。 塩基の積み重なりと糖ーリン酸骨格のねじれの関係上、完全に規則正しい二重らせんから鎖がずれ、らせんには幅が異なる2種類の溝が存在する。 大きなほうを主溝、小さなほうを副溝という。 多くのは、主溝からアクセスすることによって特異的な塩基配列を認識する。 様々な二重らせん構造 [ ] 左から、A-DNA、B-DNA、Z-DNAの構造 DNAは異なる形状の二重らせん構造をとることが知られている。 例えば、DNAの周囲に存在する水分子を減らすことによって、塩基の位置が変化することにより立体構造が変わってくる。 現在、A-、B-、C-、D-、E-、Z-の6つが見つかっているが、中でも重要なものはA-DNA、B-DNA、Z-DNAである。 、1回転あたり塩基数11、塩基対間距離2. B-DNA 、1回転あたり塩基数10、塩基対間距離3. 生体内では最も一般的な構造は、このB-DNA である。 、1回転あたり塩基数12、塩基対間距離3. 二重らせんモデルの歴史的背景 [ ] ワトソンとクリックがDNAの二重らせん構造にたどりつく背景には、2つの重要な研究があった。 第一は、による『DNAの塩基存在比の法則』である。 彼が明らかにしたのは、DNA中に含まれると、との量比がそれぞれ等しいという至極単純な法則である。 しかし、ワトソンとクリックの仕事以前にはこの法則をうまく説明できるような着想は存在しなかった。 第二は、モーリス・ウィルキンスとによる『』である。 X線結晶構造解析は、1912年のによる現象の発見以降主として低分子の物質の構造解析に使用されてきたが、やがて高分子の結晶化が可能となり生体分子の解析にも応用されるようになった。 例えば、のようなのについては早くに立体構造が判明していたが、の決定は1958年のらによるのを待たなければならなかった。 二重らせんモデル構築の参考となった写真はフランクリンが撮影したものである。 彼女自身は、その写真もとにして『DNAは2、3あるいは4本の鎖からなるらせん構造をとっているだろう』というレポートを残している。 当時のフランクリンとワトソン、クリックの研究環境と人間模様については数多くの出版物に描かれている。 フランクリンの研究の公表が遅れた理由のひとつとして、B型以外にも取りうる構造(A型)があることを発見したため、その両方を比較解析したうえで公表することを意図していたとされている。 ワトソンとクリックが提案した二重らせん構造は、B型のモデルのみであった。 なお、ワトソンとクリックがX線結晶構造解析を行ったと誤解されることも多いが、彼ら自身は構造解析を行っていない。 彼らは、当時入手可能であった多くのデータをすべて満足させるモデルを構築することによって歴史に名を刻むこととなったのである。 脚注 [ ]• Watson, J. ; Crick, F. 1953. Nature 171 4356 : 737—738. Leslie AG, Arnott S, Chandrasekaran R, Ratliff RL 1980. Mol. Biol. 143 1 : 49—72. 参考図書 [ ]• Watson 著(・ 訳)『二重らせん』、2012年。 Watson他 著( 訳)『DNA - 二重らせんの発見からヒトゲノム計画まで』講談社、2005年。 Judson 著( 訳)『分子生物学の夜明け - 生命の秘密に挑んだ人たち』東京化学同人、1982年。 Alberts他 著(中村桂子・監訳)『細胞の分子生物学 第6版』ニュートンプレス、2017年。 Alberts他 著(中村桂子・松原謙一 監訳)『Essential 細胞生物学 第4版』、2016年。 関連項目 [ ]•
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