Молекулярная биология исторически появилась как раздел биохимии. Датой рождения молекулярной биологии принято считать апрель 1953 г. , когда в английском журнале «Nature» появилась статья Джеймса Д. Уотсона и Фрэнсиса Крика с предложением пространственной модели молекулы ДНК. Основанием для построения этой модели послужили работы по рентгеноструктурному анализу, в которых участвовали также Морис Х. Ф. Уилкинсон и Розалинда Франклин. Это основополагающее открытие было подготовлено длительным этапом исследований генетики и биохимии вирусов и бактерий. В 1928 г. Фредерик Гриффит впервые показал, что экстракт убитых нагреванием болезнетворных бактерий может передавать признак патогенности неопасным бактериям. Исследование трансформации бактерий в дальнейшем привело к очистке болезнетворного агента, которым, вопреки ожиданиям, оказался не белок, а нуклеиновая кислота. Сама по себе нуклеиновая кислота не опасна, она лишь переносит гены, определяющие патогенность и другие свойства микроорганизма. В 50-х годах ХХ века было показано, что у бактерий существует примитивный половой процесс, они способны обмениваться внехромосомной ДНК, плазмидами. Открытие плазмид, как и трансформации, легло в основу распространенной в молекулярной биологии плазмидной технологии. Еще одним важным для методологии открытием стало обнаружение в начале ХХ века вирусов бактерий, бактериофагов. Фаги тоже могут переносить генетический материал из одной бактериальной клетки в другую. Заражение бактерий фагами приводит к изменению состава бактериальной РНК. Если без фагов состав РНК сходен с составом ДНК бактерии, то после заражения РНК становится больше похожа на ДНК бактерифага. Тем самым было установлено, что структура РНК определяется структурой ДНК. В свою очередь, скорость синтеза белка в клетках зависит от количества РНК-белковых комплексов. Так была сформулирована центральная догма молекулярной биологии: ДНК ↔ РНК → белок.
Дальнейшее развитие молекулярной биологии сопровождалось как развитием ее методологии, в частности, изобретением метода определения нуклеотидной последовательности ДНК (У. Гилберт и Ф. Сенгер, Нобелевская премия по химии 1980 г.) , так и новыми открытиями в области исследований строения и функционирования генов (см. история генетики) . К началу XXI века были получены данные о первичной структуре всей ДНК человека и целого ряда других организмов, наиболее важных для медицины, сельского хозяйства и научных исследований, что привело к возникновению нескольких новых направлений в биологии: геномики, биоинформатики и др.
Гено́мика — раздел молекулярной генетики, посвященный изучению генома и генов живых организмов.
Биоинформа́тика или вычисли́тельная биоло́гия — одна из дисциплин биологии, рассматривающая использование компьютеров для решения биологических задач. Под биоинформатикой понимают любое использование компьютеров для обработки биологической информации.
Естественные науки
Какие наиболее важные открытия в облости малекулярной биологии?
Открытие прионов, расшифровка геномной ДНК у большого числа видов животных и растений. Создание трансгенных организмов. Масса открытий Самас развивающаяся область биологии.
Похожие вопросы
- Почему почти все важные открытия сделаны мужчинами, а не женщинами?
- Какие важнейшие открытия были сделаны благодаря АЛХИМИИ?
- Этот ученый сделал важное открытие в медицине в1928-1929 годах, а Нобелевскую премию за него получил лишь в 1945-м
- какие достижения русских учёных 20 века являются наиболее важными для общества?
- Многие органы в человеке дублируются. А наиболее важные мозг и сердце -нет. Где логика?
- Одним из наиболее важных инструментов астронома является термос для горячего чая?
- В чем отличие молярной массы и относительной малекулярной?
- какую роль в развитии биологии сыграло открытие Менделем закономерностей наследования признаков. . .
- какую роль в развитии биологии сыграло открытие закона Моргана? спасибо большое заранее=))
- На ваш взгляд, в настоящее время, с точки зрения фундаментальных открытий, прогрессируют ли физика, химия и биология?