オズワルド・エイブリー – ウィキペディア

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オズワルド・セオドア・エイブリー (1877年10月21日生まれ、ノバスコシア州ハリファックスで生まれ、1955年2月2日、テネシー州ナッシュビルで)はカナダの医師でした。

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彼は1904年にニューヨーク市のコロンビア大学で博士号を取得しました。実務医師としての段階の後、エイブリーは1913年から1947年にロックフェラー医学研究所で科学的に活動していました。そこで彼は、以前に想定されていたように、タンパク質が遺伝情報の担体であるというDNAの実験の助けを借りて、Colin MacLeodとMavlyn McCartyと共同で最初の強力な兆候を提供することができました。したがって、3人の研究者は現代の分子遺伝学を正当化しました。

1932年から1957年の間に、エイブリーはノーベル賞に38回ノミネートされました。 [初め] しかし、決してそれを手に入れません。

エイブリーの試み前は、どの物質クラスが遺伝情報の担い手であるかは不明でした。一般に、タンパク質は細胞の遍在性およびすべての代謝機能に組み込まれているため、好まれています。染色体の大量のDNAは、4つの異なるヌクレオチド(20アミノ酸のタンパク質)のみで構成されているため、相続物質としては適していないように見えました。これは同じ割合にも存在し、その複雑な構造(二重ヘリックス)もまだ知られていませんでした。

「変換原理」に関する実験のスキーム

エイブリーの試みは、1944年に肺炎球菌(肺炎の細菌性病原体)で行われました。彼は、フレデリック・グリフィスが1928年に説明した実験に基づいていました。グリフィスは、細菌のコロニーに滑らかで光沢のある外観を与える保護粘液カプセルを備えた肺炎球菌の2つの部族と協力しました。 スムーズ (s)は、非毒性R-strain(R36A)、粘液カプセルのない細菌、したがって粗い表面を持つと呼ばれました。 粗い (r)が呼ばれました。グリフィスは、3つのマウスの異なる抽出物の3つのグループを注入しました。1つ目は生きたR-STEM培養、熱によって殺された2番目のS肺炎球菌、3番目の抽出物によって殺されました。第1グループと2番目のグループは病気になりました いいえ 肺炎の。しかし、3番目のグループのマウスは病気になり、死亡しました。これらのマウスの情熱の培養は、再び活気のあるS-STEM肺炎球菌を示しました。その結果、グリフィスは殺されたS-肺炎球菌が 変換物質 含まれている、
R-TypeをSタイプに変換できます。

ドーソンとシアはこの変革を行うことができました 試験管内で 実行します 変換物質 試験管に提供します。 Alowayは、細胞抽出物に対する水溶液でこの変換を実行しました。

ニューヨークのロックフェラー大学(当時のロックフェラー研究所)のエイブリーと彼の従業員は、変換物質の化学的性質を望んでいました(当時のロックフェラー研究所) 変換原理 ) 明らかにする。これを行うために、彼らは細胞抽出物を受け取るまで洗浄プロセスを改良しました。その部分は、炭素、水素、窒素、リンに対応するものに対応していました。変換がRNAまたはタンパク質によって誘導されないようにするために、形質転換前に細胞抽出物を異なる酵素で処理しました。これらの酵素の1つは、1940年にグリーンスタインによって記述されたデオキシリボヌクレデポリメラーゼ活性を持っていました。これのみが抽出物の形質転換活性を中和しましたが、トリプシン、キモトリプシン(2つのタンパク質分解酵素)、リボヌクレアーゼ、タンパク質ホスファターゼ、エステラーゼは、形質転換活性に関する効果なしに残りました。彼らはまた、すべての子孫が継承されており、これらの子孫からの抽出物による実験の繰り返しが同じ結果をもたらしたことを示すことができました。

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解釈 [ 編集 | ソーステキストを編集します ]

この試みは、R細胞がS細胞からの情報を必要として粘液カプセルを形成できるように、つまりS細胞になるため、遺伝情報がDNA上にある必要があることを示しています。そして、DNAのみがR-S細胞を変換することを可能にしました。酵素を使用した反例に関しては、DNAが酵素によって分解されたためにDNaseが追加されたときにR細胞のみが発生するため、遺伝情報がDNAにあるに違いないことが明らかになりました。

1933年、ダイ国立科学アカデミー、1936年のダイアメリカ芸術科学アカデミーのヴォルドエイブリー。 [2] 1945年、彼はジョージM.コバーメダルを受け取りました。 2004年に彼はカナダの医療殿堂に投稿されました。

月のクレーターエイブリーは彼にちなんで名付けられました。

  • Oswald T. Avery、Rene Dubos: III型の肺炎球菌に対する細菌酵素の特定の作用 。 Science 72(1930):151-152、 PMID 17838541
  • Oswald T. Avery、Colin M. Macleod und Maclyn McCarty: 肺炎球菌型の形質転換を誘導する物質の化学的性質に関する研究。肺炎球菌型IIIから分離されたデソシシリボ核酸画分による形質転換の誘導 。の: Journal of Experimental Medicine 。 bd。 79、nr。 2、1944、S。137–158、 PMID 19871359
  • Maclyn McCarty und Oswald T. Avery: 肺炎球菌型の形質転換を誘導する物質の化学的性質に関する研究。 ii。形質転換物質の生物活性に対するデソキシリブヌクレアーゼの効果 。の: Journal of Experimental Medicine 。 bd。 83、nr。 2、1946、S。89–96、 PMID 19871520
  • ミカエラ・シャー、ディートマール・シャー: 分子生物学のマイルストーン:「エイブリー実験」。 In:私たちの時間の生物学33(1)(2003)、pp。58–61、 ISSN 0045-205X
  • Maclyn McCarty: 変換の原理 – 遺伝子がDNAで作られていることの発見 、W.W。 Norton Company、1985、ISBN 0-393-01951-9
  1. ノミネートデータベース。 の: nobelprize.org。 17. 2015年4月、 2015年4月17日にアクセス (英語)。
  2. アメリカアカデミーのメンバー。選挙年、1900年から1949年までにリストされています PDF )。 2015年9月27日にアクセス

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