Biologie
Von Mendel zu CRISPR
Verfolgen Sie, wie das Leben von Beobachtung und Klassifikation zu Zellen, Evolution, Genen und Genomen führte.
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1856–1863
Mendel führt kontrollierte Kreuzungsversuche mit Erbsen durch
Gregor Mendel
Bei planmäßigen Kreuzungen verschiedener Erbsensorten zählte Mendel Merkmale über mehrere Generationen hinweg und folgerte daraus diskrete Erbfaktoren.
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1866
Mendel veröffentlicht Versuche über Pflanzen-Hybriden
Gregor Mendel
Mendels Abhandlung dokumentierte reproduzierbare Zahlenverhältnisse und ein Modell der Vererbung durch einzelne Erbfaktoren.
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1900
Mendels Vererbungslehre wird unabhängig wiederentdeckt
Hugo de Vries · Carl Correns · Erich von Tschermak
Drei Botaniker veröffentlichten Vererbungsergebnisse, durch die Mendels Abhandlung von 1866 erneut in die aktive wissenschaftliche Debatte gelangte.
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1902
Sutton und Boveri verbinden mendelsche Faktoren mit Chromosomen
Walter Sutton · Theodor Boveri
Sutton und Boveri vertraten unabhängig voneinander die Auffassung, dass das Verhalten der Chromosomen während der Meiose die mendelsche Aufspaltung erklären könne.
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1910
Morgan weist geschlechtsgebundene Vererbung bei Fruchtfliegen nach
Thomas Hunt Morgan
Eine Mutation für weiße Augen bei Drosophila folgte dem Erbgang des X-Chromosoms und verknüpfte so ein bestimmtes Merkmal mit einem Chromosom.
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1913
Sturtevant kartiert Gene anhand der Rekombinationshäufigkeit
Alfred Sturtevant
Sturtevant nutzte die Häufigkeit von Crossing-over-Ereignissen, um die lineare Reihenfolge und die relativen Abstände von Genen auf einem Chromosom zu erschließen.
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1928
Griffith entdeckt die bakterielle Transformation
Frederick Griffith
Griffith stellte fest, dass Material aus hitzeabgetöteten virulenten Bakterien harmlose Bakterien in eine erblich virulente Form umwandeln konnte.
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1944
Avery, MacLeod und McCarty identifizieren DNA als transformierendes Prinzip
Oswald Avery · Colin MacLeod · Maclyn McCarty
Gereinigte Bakterienfraktionen zeigten, dass die Transformation von DNA abhing und Behandlungen überstand, die Proteine oder RNA zerstörten.
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1952
Hershey und Chase verfolgen DNA in infizierte Bakterien
Alfred Hershey · Martha Chase
Radioaktive Markierungen zeigten, dass bei der Infektion die DNA der Bakteriophagen und nicht der größte Teil ihrer Proteine in die Bakterien gelangte.
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1950
Chargaff weist Regelmäßigkeiten der Basenzusammensetzung nach
Erwin Chargaff
Messungen an verschiedenen Arten zeigten, dass die Basenanteile der DNA je nach Organismus variieren, während Adenin und Thymin sowie Guanin und Cytosin jeweils in gleichen Mengen vorkommen.
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1952
Franklin und Gosling gewinnen entscheidende Beugungsdaten zur DNA
Rosalind Franklin · Raymond Gosling
Hochwertige Röntgenbeugungsaufnahmen der B-Form der DNA offenbarten ein helikales Muster und genaue Strukturmaße.
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1953
Ein Doppelhelixmodell erklärt Struktur und Vervielfältigung der DNA
James Watson · Francis Crick · Rosalind Franklin · Raymond Gosling · Maurice Wilkins · Erwin Chargaff
Watson und Crick entwickelten anhand chemischer Randbedingungen und am King’s College gewonnener Röntgendaten, darunter Arbeiten von Franklin und Gosling, ein Modell der komplementären Doppelhelix.
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1958
Meselson und Stahl weisen die semikonservative DNA-Replikation nach
Matthew Meselson · Franklin Stahl
Markierung mit schwerem Stickstoff und Dichtegradientenzentrifugation zeigten, dass jedes Tochter-DNA-Molekül einen alten und einen neuen Strang enthält.
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1961
Kurzlebige Boten-RNA verbindet Gene mit Ribosomen
Sydney Brenner · François Jacob · Matthew Meselson · François Gros · Walter Gilbert
Experimente identifizierten instabile RNA-Kopien, die genetische Information von der DNA zu den proteinherstellenden Ribosomen tragen.
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1961
Nirenberg und Matthaei entschlüsseln das erste Codon
Marshall Nirenberg · Heinrich Matthaei
Ein zellfreies System übersetzte synthetische Poly-U-RNA in Polyphenylalanin und identifizierte damit UUU als Codon für Phenylalanin.
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1966
Der genetische Code wird weitgehend vervollständigt
Marshall Nirenberg · Har Gobind Khorana · Robert Holley · Heinrich Matthaei
Sich ergänzende Studien mit zellfreien Systemen, synthetischer RNA und Transfer-RNA ordneten die Codons zu und klärten, wie sie die Proteinsynthese steuern.
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1972
Bergs Gruppe erzeugt rekombinante DNA-Moleküle
Paul Berg · David Jackson · Robert Symons
Die Gruppe verband DNA aus verschiedenen biologischen Quellen in vitro zu einem einzigen rekombinanten Molekül.
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1977
Die Kettenabbruchsequenzierung macht DNA lesbar
Frederick Sanger · Steven Nicklen · Alan Coulson
Sanger und seine Kollegen veröffentlichten ein Kettenabbruchverfahren, das die Nukleotidreihenfolge anhand abgebrochener DNA-Fragmente bestimmt.
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1985
PCR ermöglicht die schnelle Vervielfältigung ausgewählter DNA-Sequenzen
Kary Mullis · Cetus Corporation
Die Polymerase-Kettenreaktion nutzte wiederholte Zyklen und Primer, um einen ausgewählten DNA-Abschnitt exponentiell zu vervielfältigen.
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1990
Das Humangenomprojekt beginnt offiziell
Internationales Konsortium zur Sequenzierung des menschlichen Genoms · National Institutes of Health · U.S. Department of Energy
Ein internationales Programm begann, das menschliche Genom zu kartieren und zu sequenzieren und zugleich Technologien, Ressourcen für Modellorganismen sowie ethische Forschung zu entwickeln.
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2000
Ein Arbeitsentwurf des menschlichen Genoms wird angekündigt
Internationales Konsortium zur Sequenzierung des menschlichen Genoms
Das öffentliche Konsortium gab die Zusammenstellung eines Arbeitsentwurfs bekannt, der den größten Teil der menschlichen Genomsequenz abdeckte.
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2003
Das Humangenomprojekt verkündet seinen Abschluss
Internationales Konsortium zur Sequenzierung des menschlichen Genoms
Das internationale Konsortium kündigte eine hochwertige Referenz an, die im Rahmen der technischen Grenzen des Projekts den genreichen Teil des menschlichen Genoms abdeckte.
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2007
Experimente belegen die adaptive bakterielle Immunabwehr durch CRISPR
Rodolphe Barrangou · Philippe Horvath · Danisco-Forschungsteam
Veränderungen der CRISPR-Spacer veränderten die bakterielle Resistenz gegen passende Bakteriophagen und wiesen damit eine adaptive Immunfunktion nach.
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2012
Cas9 wird mit Leit-RNA zum Schneiden ausgewählter DNA programmiert
Emmanuelle Charpentier · Jennifer Doudna · Martin Jinek · Krzysztof Chylinski · Ines Fonfara · Michael Hauer
Ein vereinfachtes Cas9-System nutzte eine entworfene Leit-RNA, um in vitro einen sequenzspezifischen Schnitt der DNA zu steuern.
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2013
CRISPR-Cas9 editiert Gene in Säugetierzellen
Feng Zhang · George Church · Le Cong · Prashant Mali · Unabhängige Forschungsteams
Unabhängige Forschungsgruppen passten CRISPR-Cas9 rasch an, um Gene in kultivierten Säugetierzellen gezielt anzusteuern und zu verändern.
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