When We Knew Biologie · Comment la vie est devenue intelligible

De l’Antiquité à nos jours · Une chronologie du vivant

Biologie en mouvement.

Suivez comment la vie est passée de l’observation et de la classification aux cellules, à l’évolution, aux gènes et aux génomes.

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Biologie

De Mendel à CRISPR

Suivez comment la vie est passée de l’observation et de la classification aux cellules, à l’évolution, aux gènes et aux génomes.

  1. 1856–1863

    Mendel mène des croisements contrôlés de variétés de pois

    Gregor Mendel

    Au fil de croisements planifiés entre variétés de pois, Mendel compte les caractères sur plusieurs générations et déduit l’existence de facteurs héréditaires discrets.

  2. 1866

    Mendel publie ses Expériences sur les hybrides végétaux

    Gregor Mendel

    L’article de Mendel consigne des proportions reproductibles et une conception particulaire de la transmission héréditaire.

  3. 1900

    Les travaux de Mendel sur l’hérédité sont redécouverts indépendamment

    Hugo de Vries · Carl Correns · Erich von Tschermak

    Trois botanistes publient des résultats sur l’hérédité qui ramènent l’article de Mendel de 1866 au cœur des débats scientifiques.

  4. 1902

    Sutton et Boveri relient les facteurs mendéliens aux chromosomes

    Walter Sutton · Theodor Boveri

    Sutton et Boveri soutiennent indépendamment que le comportement des chromosomes pendant la méiose peut expliquer la ségrégation mendélienne.

  5. 1910

    Morgan démontre l’hérédité liée au sexe chez les drosophiles

    Thomas Hunt Morgan

    Chez la drosophile, une mutation donnant des yeux blancs suit le mode de transmission du chromosome X, reliant ainsi un caractère précis à un chromosome.

  6. 1913

    Sturtevant cartographie les gènes grâce à la fréquence de recombinaison

    Alfred Sturtevant

    Sturtevant utilise les fréquences de recombinaison pour déduire l’ordre linéaire et l’espacement relatif des gènes sur un chromosome.

  7. 1928

    Griffith découvre la transformation bactérienne

    Frederick Griffith

    Griffith montre qu’une substance provenant de bactéries virulentes tuées par la chaleur peut transformer des bactéries inoffensives en une forme virulente héréditaire.

  8. 1944

    Avery, MacLeod et McCarty identifient l’ADN comme principe transformant

    Oswald Avery · Colin MacLeod · Maclyn McCarty

    Des fractions bactériennes purifiées ont montré que la transformation dépendait de l’ADN et résistait aux traitements qui détruisaient les protéines ou l’ARN.

  9. 1952

    Hershey et Chase suivent l’entrée de l’ADN dans des bactéries infectées

    Alfred Hershey · Martha Chase

    Des marqueurs radioactifs montrent que l’ADN des bactériophages, plutôt que la majeure partie de leurs protéines, entre dans les bactéries pendant l’infection.

  10. 1950

    Chargaff établit les régularités de composition des bases

    Erwin Chargaff

    Des mesures réalisées chez différentes espèces montrent que les proportions des bases de l’ADN varient selon l’organisme, tandis que les proportions d’adénine et de thymine sont égales, de même que celles de guanine et de cytosine.

  11. 1952

    Franklin et Gosling obtiennent des données décisives de diffraction sur l’ADN

    Rosalind Franklin · Raymond Gosling

    La diffraction des rayons X de haute qualité sur la forme B de l’ADN révèle un motif hélicoïdal et des dimensions structurales précises.

  12. 1953

    Un modèle en double hélice explique la structure et la copie de l’ADN

    James Watson · Francis Crick · Rosalind Franklin · Raymond Gosling · Maurice Wilkins · Erwin Chargaff

    Watson et Crick construisent un modèle en double hélice complémentaire à partir de contraintes chimiques et de données de diffraction des rayons X produites au King’s College, notamment par Franklin et Gosling.

  13. 1958

    Meselson et Stahl démontrent la réplication semi-conservative de l’ADN

    Matthew Meselson · Franklin Stahl

    Le marquage à l’azote lourd et la centrifugation en gradient de densité montrent que chaque molécule d’ADN fille contient un brin ancien et un brin nouveau.

  14. 1961

    Un ARN messager éphémère relie les gènes aux ribosomes

    Sydney Brenner · François Jacob · Matthew Meselson · François Gros · Walter Gilbert

    Des expériences identifient des copies d’ARN instables qui transportent l’information génétique de l’ADN vers les ribosomes, où sont synthétisées les protéines.

  15. 1961

    Nirenberg et Matthaei décodent le premier codon

    Marshall Nirenberg · Heinrich Matthaei

    Un système acellulaire traduit un ARN poly-U synthétique en polyphénylalanine, identifiant UUU comme codon de la phénylalanine.

  16. 1966

    Le code génétique est en grande partie élucidé

    Marshall Nirenberg · Har Gobind Khorana · Robert Holley · Heinrich Matthaei

    Des études complémentaires sur des systèmes acellulaires, des ARN synthétiques et des ARN de transfert permettent d’attribuer une signification aux codons et précisent comment ils dirigent la synthèse des protéines.

  17. 1972

    Le groupe de Berg construit des molécules d’ADN recombinant

    Paul Berg · David Jackson · Robert Symons

    Le groupe assemble in vitro de l’ADN provenant de différentes sources biologiques en une seule molécule recombinante.

  18. 1977

    Le séquençage par terminaison de chaîne rend l’ADN lisible

    Frederick Sanger · Steven Nicklen · Alan Coulson

    Sanger et ses collègues publient une méthode de terminaison de chaîne qui détermine l’ordre des nucléotides à partir de fragments d’ADN dont l’élongation a été interrompue.

  19. 1985

    La PCR permet d’amplifier rapidement des séquences d’ADN ciblées

    Kary Mullis · Cetus Corporation

    La réaction en chaîne par polymérase utilise des cycles répétés et des amorces pour copier de façon exponentielle un segment d’ADN choisi.

  20. 1990

    Le Projet Génome humain commence officiellement

    Consortium international de séquençage du génome humain · National Institutes of Health · U.S. Department of Energy

    Un programme international commence à cartographier et séquencer le génome humain, tout en développant des technologies, des ressources d’organismes modèles et des recherches éthiques.

  21. 2000

    Une version de travail du génome humain est annoncée

    Consortium international de séquençage du génome humain

    Le consortium public annonce l’assemblage d’une version de travail couvrant la majeure partie de la séquence du génome humain.

  22. 2003

    Le Projet Génome humain annonce son achèvement

    Consortium international de séquençage du génome humain

    Le consortium international annonce une référence de haute qualité couvrant la portion du génome humain riche en gènes, dans les limites techniques du projet.

  23. 2007

    Des expériences montrent que CRISPR confère aux bactéries une immunité adaptative

    Rodolphe Barrangou · Philippe Horvath · Équipe de recherche Danisco

    La modification des espaceurs CRISPR modifie la résistance des bactéries aux bactériophages correspondants, démontrant une fonction immunitaire adaptative.

  24. 2012

    Cas9 est programmée par un ARN guide pour couper l’ADN ciblé

    Emmanuelle Charpentier · Jennifer Doudna · Martin Jinek · Krzysztof Chylinski · Ines Fonfara · Michael Hauer

    Un système Cas9 simplifié a utilisé un ARN guide conçu pour diriger in vitro une coupure de l’ADN spécifique à une séquence.

  25. 2013

    CRISPR-Cas9 modifie des gènes dans des cellules de mammifères

    Feng Zhang · George Church · Le Cong · Prashant Mali · Équipes de recherche indépendantes

    Des équipes indépendantes adaptent rapidement CRISPR-Cas9 pour cibler et modifier des gènes dans des cellules de mammifères en culture.

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