When We Knew Biologie · Wie das Leben verständlich wurde

Von der Antike bis heute · Eine Zeitleiste des Lebens

Biologie in Bewegung.

Verfolgen Sie, wie das Leben von Beobachtung und Klassifikation zu Zellen, Evolution, Genen und Genomen führte.

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Biologie

Von Mendel zu CRISPR

Verfolgen Sie, wie das Leben von Beobachtung und Klassifikation zu Zellen, Evolution, Genen und Genomen führte.

  1. 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.

  2. 1866

    Mendel veröffentlicht Versuche über Pflanzen-Hybriden

    Gregor Mendel

    Mendels Abhandlung dokumentierte reproduzierbare Zahlenverhältnisse und ein Modell der Vererbung durch einzelne Erbfaktoren.

  3. 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.

  4. 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.

  5. 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.

  6. 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.

  7. 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.

  8. 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.

  9. 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.

  10. 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.

  11. 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.

  12. 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.

  13. 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.

  14. 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.

  15. 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.

  16. 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.

  17. 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.

  18. 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.

  19. 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.

  20. 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.

  21. 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.

  22. 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.

  23. 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.

  24. 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.

  25. 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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