分子生物学简史
分子生物学简史
分子生物学是研究核酸、蛋白质等所有生物大分子的形态、结构特征及其重要性、规律性和相互关系的科学,是人类从分子水平上真正揭开生物世界奥秘的一门重要的学科。从1847年Scleiden和Schwann提出“细胞学说”,证明了动植物都是由细胞组成的到今天已经有一百多年了,我们对生物大分子--细胞的化学已经有了深刻的认识。孟德尔的三大遗传规律和Morgan的基因学说是分子遗传学的奠基石。在核酸化学的研究方面,Watson和Crick提出的脱氧核糖核酸的双螺旋模型为充分揭示遗传信息的传递规律铺平了道路。在蛋白质化学方面,在1936年Sumner 证实了酶是蛋白质之后,Sanger利用纸电泳及层析技术于1953年首次阐明了胰岛素的一级结构,开创了蛋白质序列分析的先河。之后Kendrew和Perutz利用X射线衍谢技术解析了肌红蛋白及血红蛋白的三维结构,论证了这些蛋白质在输送分子氧过程中的特殊作用,成为研究生物大分子空间立体构型的先驱。
下面让我们来看一看从1910年到现在分子生物学史上的一些情况。
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1910年,德国科学家Kossel获得了诺贝尔生理医学奖,他首先分离出腺嘌呤、 胸腺嘧啶、和组氨酸。
1959年,Uchoa发现了细菌的多核苷酸磷酸化酶,成功地合成了核糖核酸,研究并重建了将基因内的遗传信息通过RNA中间体翻译成蛋白质的过程。而Kornberg则实现了DNA分子在细菌细胞和试管内的复制。他们共同分享了当年的诺贝尔生理医 学奖。
1962年,Watson和Crick因为在1953年提出了DNA的反向平行双螺旋模型而与Wilkins共享诺贝尔生理医学奖,后者通过对DNA分子的X射线衍射研究证实了Watson和Crick 的DNA模型。
1965年,Jacob和Monod由于提出并证实了操纵子作为调节细菌代谢的分子机制而获得了诺贝尔生理医学奖。同时他们还预言了mRNA分子的的存在。
1969年Nirenberg由于在破译DNA遗传密码方面的贡献,与Holly和Khorana等人分享了诺贝尔生理医学奖。Holly的主要功绩在于阐明了酵母丙氨酸tRNA的核苷酸 序列,并证实所有tRNA具有结构上的相似性,而Khorana第一个合成了核酸分子, 并且人工复制了酵母基因。
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1975年,Temin和Baltimire由于发现在RNA肿瘤病毒中存在以RNA为模板,逆转录生成DNA的逆转录酶而共享诺贝尔生理医学奖。 1980年,Sanger因设计出一种测定DNA分子内核苷酸序列的方法而获得了诺贝尔生理医学奖。DNA序列分析法至今仍被广泛应用,是分子生物学最重要的研究手段之 一。
1984年,Kohler、Milstein和Jerne由于发展了单克隆抗体技术,完善了极微量蛋白质的检测技术而分享了诺贝尔生理医学奖。
1988年,McClintock由于在20世纪50年代提出并发展了可移动的遗传因子而获得诺贝尔生理医学奖。
1989年,Altman和Cech由于发现某些RNA具有酶的功能(称为核酶)而共享诺贝尔化学奖。Bishop和Varmus由于发现正常的细胞同样带有原癌基因而分享当年的诺贝尔生理医学奖。
1993年,Roberts和Sharp由于在断裂基因方面的工作而荣获诺贝尔生理医学奖。 Mullis由于发明PCR仪而与第一个设计基因定点突变的Smith共享诺贝尔化学奖。
1994年,Gilman和Rodbell由于发现了G蛋白在细胞内信息传导中的作用而分享诺贝尔生理医学奖。
1995年,Lewis、Nusslei-Volhard和Wieschaus由于在20世纪40~70年代先后独立鉴定了控制果蝇体节发育基因而分享诺贝尔生理医学奖, 百拇医药
分子生物学是研究核酸、蛋白质等所有生物大分子的形态、结构特征及其重要性、规律性和相互关系的科学,是人类从分子水平上真正揭开生物世界奥秘的一门重要的学科。从1847年Scleiden和Schwann提出“细胞学说”,证明了动植物都是由细胞组成的到今天已经有一百多年了,我们对生物大分子--细胞的化学已经有了深刻的认识。孟德尔的三大遗传规律和Morgan的基因学说是分子遗传学的奠基石。在核酸化学的研究方面,Watson和Crick提出的脱氧核糖核酸的双螺旋模型为充分揭示遗传信息的传递规律铺平了道路。在蛋白质化学方面,在1936年Sumner 证实了酶是蛋白质之后,Sanger利用纸电泳及层析技术于1953年首次阐明了胰岛素的一级结构,开创了蛋白质序列分析的先河。之后Kendrew和Perutz利用X射线衍谢技术解析了肌红蛋白及血红蛋白的三维结构,论证了这些蛋白质在输送分子氧过程中的特殊作用,成为研究生物大分子空间立体构型的先驱。
下面让我们来看一看从1910年到现在分子生物学史上的一些情况。
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1910年,德国科学家Kossel获得了诺贝尔生理医学奖,他首先分离出腺嘌呤、 胸腺嘧啶、和组氨酸。
1959年,Uchoa发现了细菌的多核苷酸磷酸化酶,成功地合成了核糖核酸,研究并重建了将基因内的遗传信息通过RNA中间体翻译成蛋白质的过程。而Kornberg则实现了DNA分子在细菌细胞和试管内的复制。他们共同分享了当年的诺贝尔生理医 学奖。
1962年,Watson和Crick因为在1953年提出了DNA的反向平行双螺旋模型而与Wilkins共享诺贝尔生理医学奖,后者通过对DNA分子的X射线衍射研究证实了Watson和Crick 的DNA模型。
1965年,Jacob和Monod由于提出并证实了操纵子作为调节细菌代谢的分子机制而获得了诺贝尔生理医学奖。同时他们还预言了mRNA分子的的存在。
1969年Nirenberg由于在破译DNA遗传密码方面的贡献,与Holly和Khorana等人分享了诺贝尔生理医学奖。Holly的主要功绩在于阐明了酵母丙氨酸tRNA的核苷酸 序列,并证实所有tRNA具有结构上的相似性,而Khorana第一个合成了核酸分子, 并且人工复制了酵母基因。
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1975年,Temin和Baltimire由于发现在RNA肿瘤病毒中存在以RNA为模板,逆转录生成DNA的逆转录酶而共享诺贝尔生理医学奖。 1980年,Sanger因设计出一种测定DNA分子内核苷酸序列的方法而获得了诺贝尔生理医学奖。DNA序列分析法至今仍被广泛应用,是分子生物学最重要的研究手段之 一。
1984年,Kohler、Milstein和Jerne由于发展了单克隆抗体技术,完善了极微量蛋白质的检测技术而分享了诺贝尔生理医学奖。
1988年,McClintock由于在20世纪50年代提出并发展了可移动的遗传因子而获得诺贝尔生理医学奖。
1989年,Altman和Cech由于发现某些RNA具有酶的功能(称为核酶)而共享诺贝尔化学奖。Bishop和Varmus由于发现正常的细胞同样带有原癌基因而分享当年的诺贝尔生理医学奖。
1993年,Roberts和Sharp由于在断裂基因方面的工作而荣获诺贝尔生理医学奖。 Mullis由于发明PCR仪而与第一个设计基因定点突变的Smith共享诺贝尔化学奖。
1994年,Gilman和Rodbell由于发现了G蛋白在细胞内信息传导中的作用而分享诺贝尔生理医学奖。
1995年,Lewis、Nusslei-Volhard和Wieschaus由于在20世纪40~70年代先后独立鉴定了控制果蝇体节发育基因而分享诺贝尔生理医学奖, 百拇医药