histórico de biologia molecular 23-03-2013

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Universidade Federal de Viçosa Departamento de Biologia Geral BIO311- Biologia Molecular Os precursores de Watson & Crick Camila Gachet - 64176 Flávia Fonseca Bagno - 66646 Mariana Aparecida da Silva - 59439 Professora: Tânia Salomão

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Page 1: Histórico de biologia molecular 23-03-2013

Universidade Federal de Viçosa Departamento de Biologia Geral

BIO311- Biologia Molecular 

Os precursores de Watson

& CrickCamila Gachet - 64176

Flávia Fonseca Bagno - 66646Mariana Aparecida da Silva - 59439

Professora: Tânia Salomão

Page 2: Histórico de biologia molecular 23-03-2013

Introdução O DNA é a pedra angular da vida;

Composição;

Propriedades;

Estrutura. 

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Primórdios da hereditariedade• Pangênese – Gregos (Hipócrates) em 400 a.C.;

• Gêmulas – Darwin;

• Homúnculo.

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Gregor Mendel

1822-1884 , Áustria. 1856 a 1865: experimentos com ervilhas;

Lei da Segregação dos Fatores;

Lei da Segregação Independente;

1900: Redescobrindo Mendel. 

Page 5: Histórico de biologia molecular 23-03-2013

sobiologia.com.brr

Page 6: Histórico de biologia molecular 23-03-2013

Friedrich Miescher

1844-1895 , Suíça.

Albrecht Kossel

1883 – 1927, Alemanha.

• 1880: Nucleína e as bases nitrogenadas.

• 1869: Nucleína.

Page 7: Histórico de biologia molecular 23-03-2013

Richard Altmann1852-1900, Alemanha.

1889: Ácido nucléico. 

Paul Levine e Walter Jacob 1912: Nucleotídeo.

 

Page 8: Histórico de biologia molecular 23-03-2013

http://qnint.sbq.org.br

Page 9: Histórico de biologia molecular 23-03-2013

Fred Griffith 1881-1941, Inglaterra.

1928: Princípio Transformante. 

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Figure 2:  Genetic Transformation of Nonvirulent Pneumococci.Frederick Griffith's experiments demonstrated that something in the virulent S strain could transform nonvirulent R strain bacteria into a lethal form, even when the S strain bacteria had been killed by high temperatures. FURTHER RESEARCH: How would .ou show that heat-killed R strain bacteria can transform living S strain bacteria?

Page 11: Histórico de biologia molecular 23-03-2013

Oswald Avery 1877-1955, Canadá.

• 1944: DNA como responsável pela transferência de

material genético entre células num processo chamado

"transformação”. 

Page 12: Histórico de biologia molecular 23-03-2013

Erwin Chargaff

1905-2002, Áustria.• 1949: Relação quantitativa entre as bases do

DNA.

 

Page 13: Histórico de biologia molecular 23-03-2013

http://qnint.sbq.org.br

Page 14: Histórico de biologia molecular 23-03-2013

• Experimentos: confirmação do DNA como a

base do material genético

Martha Chase e Alfred Hershey

1927-2003 e 1908-1997, Estados Unidos.

Page 15: Histórico de biologia molecular 23-03-2013

http://jgp.rupress.org/content/36/1/39.full.pdf+html

http://www.lifesciencesfoundation.org

Page 16: Histórico de biologia molecular 23-03-2013

Imagens: O'Connor, C. (2008)

Page 17: Histórico de biologia molecular 23-03-2013

Hershey e Chase (1952)

Page 18: Histórico de biologia molecular 23-03-2013

Imagens: http://unblogbiotecnologico.blogspot.com.br/

• Identificam a estrutura molecular básica de

proteínas.

• DNA: três cadeias helicoidais entrelaçadas (tripla

hélice).

Robert Corey e Linus Pauling

1897-1971 e 1901-1994, Estados Unidos.

Page 19: Histórico de biologia molecular 23-03-2013

http://jgp.rupress.org

Page 20: Histórico de biologia molecular 23-03-2013

Pauling e Corey (1952)

Page 21: Histórico de biologia molecular 23-03-2013

Pauling e Corey (1952)

Page 22: Histórico de biologia molecular 23-03-2013

Pauling e Corey (1952)

Page 23: Histórico de biologia molecular 23-03-2013

Rosalind Elsie

Franklin e Maurice Wilkins

1920-1958 e 1916-2004, Inglaterra.

• Obtenção das imagens de DNA por difração de raio-X.

Page 24: Histórico de biologia molecular 23-03-2013

Difração de Raio-X

http://fisicasimples2.blogspot.com.br/2011/04/o-efeito-compton.html

Page 25: Histórico de biologia molecular 23-03-2013
Page 26: Histórico de biologia molecular 23-03-2013

James Watson e

Francis Crick1928, Estados Unidos

e 1916-2004, Inglaterra.

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Estrutura molecular do DNA segundo Watson e

Crick• O esqueleto de fosfatos está para fora e as bases

para dentro;

• Cadeia dupla;

• Ligação não é planar entre as bases

complementares;

• As fitas são antiparalelas;

• Um resíduo a cada 3,4 A;

• O ângulo entre resíduos adjacentes na mesma

cadeia é de 36º;

• Os planos das bases são perpendiculares as fibras

dos eixo.

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Considerações finais

“ A descoberta da dupla hélice foi um golpe de morte no vitalismo.(...) A vida era uma simples questão de física e de química – embora uma física e química de organização sofisticadíssima”. James Watson.

• A elucidação da estrutura do DNA envolveu

conhecimentos interdisciplinares: física, química e

biologia;

• O processo de construção do DNA como portador da

informação genética passou por vários conceitos durante

a história, sendo reformulado até hoje.

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Referências:

Hershey, A. D., & Chase, M. Independent functions of viral protein and nucleic acid in growth of bacteriophage. Journal of General Physiology 36, 39–56 (1952).

Lehninger, A.L, Nelson, D.L., Cox, M.M., Lehninger Princípios de Bioquímica.  Editora Sarvier, 2007.

Maddox, B. The doble helix and the “wronged heroine”. Nature Journal. Volume 421. 23 de janeiro de 2003.

O'Connor, C. Isolating hereditary material: Frederick Griffith, Oswald Avery, Alfred Hershey, and Martha Chase. Nature Education (2008) Disponível em:

http://www.nature.com/scitable/topicpage/isolating-hereditary-material-frederick-griffith-oswald-avery-336.

Pauling L, Corey RB. A proposed structure for the nucleic acids. Proceedings of the National Academy of Sciences USA. ;39:84–97(1953).

Watson, J. D., Barry, A. DNA – o segredo da vida. Editora Companhia das Letras, 2005.