Содержание
Молекула Днк Клипарт Картинки | Премиум-изображения в высоком разрешении
Молекула Днк Клипарт Картинки | Премиум-изображения в высоком разрешении
Данный веб-сайт использует файлы cookie. Продолжение просмотра данного веб-сайта означает ваше согласие на использование файлов cookie и других технологий отслеживания. Подробности здесь
Понял!
- Скачать оригинальный файл
- Обзор
Описание
Получите это изображение DNA, Science, Molecular Structure в нужном вам формате. Найдите больше похожих векторов Life, Change, Chromosome
Скачать оригинальный файл
Метки
- Днк
- Наука
- Молекулярная структура
- Жизнь
- Изменить
- Хромосома
- Молекула
- Здравоохранение и медицина
- Фоны
- Ячейка
- Аннотация
- Дезоксирибонуклеиновой
- Иллюстрационная
- Яркий
- Биотехнология
- В нижней части
- Элемент дизайна
- Цветное изображение
- Данные
- Пряди
- Атом
- Вектор
- Живой цвет
- Разноцветные
Ученые создали карту Америки из молекул ДНК :: Жизнь
Американские исследователи научились «рисовать» картинки с помощью молекул ДНК. Карта Америки, созданная таким образом, имеет размер в 1000 раз меньше диаметра человеческого волоса
ФОТО: ВВС
|
Американским ученым удалось заставить молекулы ДНК, которые называют молекулами жизни, принимать произвольную форму. С помощью этого метода можно создавать различные рисунки размером в несколько нанометров.
Над созданием «картин» вел работу Пол Ротмунд из Калифорнийского технологического института со своими помощниками. Команде Ротмунда удалось «нарисовать» квадрат, треугольник, пятиконечную звезду, смеющуюся рожицу, цветок. Самая сложная по исполнению картинка – карта Америки, но этой работой ученый недоволен. «Я хотел создать карту всего мира, но у меня не хватило времени», — говорит он.
Используя этот метод, который Ротмунд назвал «ДНК-оригами», из молекул ДНК можно сделать практически любое двухмерное изображение. В «портфолио» ученого входят уже полдюжины ДНК-картинок.
На подготовку каждого изображения были потрачены месяцы, само же создание картинки занимает несколько часов. Все они сделаны из стандартной цепочки молекулы ДНК. Как рассказал ученый, вначале он рисует контуры рисунка на графической бумаге. Рисунок должен быть выполнен непрерывной линией. Затем с помощью компьютера подсчитывается количество изгибов в рисунке, определяется, сколько должно быть связей в молекуле, и определяется химическая композиция. Вся эта информация определенным способом передается молекуле ДНК, которая после этого сама принимает необходимую форму.
Полученные изображения немного похожи на картинки из пикселей. Они получаются размером около 100 нанометров в диаметре, то есть в 1000 раз меньше диаметра человеческого волоса, при этом сами «пиксели» имеют диаметр в 6 нанометров.
«Это в какой-то степени революционная работа , — говорит Надриан Симен, который изучает ДНК-нанотехнологии в университете Нью-Йорка. – Она перевернет стиль мышления людей».
Сам Ротмунд надеется, что его разработки найдут применение в электронике и молекулярной биологии. Этот метод может быть использован, например, для транспортировки микроскопических электронных инструментов.
«Конечно, создание этих рисунков было чистым искусством, — говорит Ротмунд. – Но мы верим, что, если у нас получилось придавать любую форму ДНК, мы сможем использовать это в прикладных целях. И, кроме того, в процессе работы мы узнали о ДНК много нового».
Варвара ЗИМИНА
Читайте также
«Всего 5 секунд»: ВС РФ нашли способ разобраться с артиллерией НАТО на Украине
Новейшее российское оружие испытали в боях
- ru/news/ukraine/2022/10/14/1518257.shtml»>
-
Запад обрушил на Украину «золотой дождь» — советник Зеленского -
Для кого мир рухнет: назван самый несчастливый знак зодиака в 2023 году
Сразу несколько стран Европы пострадали после удара ВС РФ по Украине
Российские войска вошли на территорию Белоруссии
Ситуация в мировом пространстве накаляется
- ru/news/ukraine/2022/10/13/1518245.shtml»>
-
Мобилизация в России завершается — Путин -
Уже на следующей неделе: Украина и Россия готовятся к решающей битве
Макрон высказался о нападении на Россию
ДЕЗОКСИРИБОНУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ • Большая российская энциклопедия
ДЕЗОКСИРИБОНУКЛЕИ́НОВЫЕ КИСЛО́ТЫ (ДНК), нуклеиновые кислоты, содержащие в качестве углеводного компонента дезоксирибозу. ДНК – осн. компонент хромосом всех живых организмов, вещество, из которого построены геномы всех про- и эукариот, а также внехромосомные наследств. элементы (плазмиды) и геномы мн. вирусов. В клетках прокариот ДНК организована в виде компактного образования – нуклеоида. У эукариот она содержится в ядрах клеток и в органеллах – митохондриях и хлоропластах. В нуклеотидной последовательности ДНК записана (кодирована) генетич. информация о всех признаках вида и особенностях индивидуума. Все осн. генетич. процессы – репликация, транскрипция и рекомбинация связаны с функционированием молекулы ДНК.
Впервые ДНК в виде комплексов с белками (дезоксирибонуклеопротеидов) была открыта в 1868 И. Ф. Мишером в ядрах клеток гноя и сперме рыб. Долгое время считалось, что ДНК содержится только в клетках животных, и лишь к сер. 1930-х гг. было доказано (А. Н. Белозерский), что ДНК – непременный компонент каждой живой клетки. В 1944 амер. микробиолог О. Эйвери с сотрудниками показали, что с помощью ДНК, тщательно очищенной от всех остальных клеточных компонентов, наследуемый биологич. признак может быть перенесён из одной клетки в другую. Тем самым была определена биологич. функция ДНК как вещества наследственности.
В кон. 19 – нач. 20 вв. было установлено, что ДНК представляют собой полимерные молекулы, мономерными составляющими которых служат дезоксирибонуклеотиды, содержащие остатки дезоксирибозы, фосфорной кислоты и одно из четырёх азотистых оснований: пуриновых – гуанина (G) и аденина (А) и пиримидиновых – цитозина (C) и тимина (Т). В кон. 1940-х – нач. 1950-х гг. в лаборатории А. Тодда было доказано, что единственным типом межнуклеотидной связи в полимерных цепях ДНК является 3’–5′-фосфодиэфирная связь. В это же время Э. Чаргафф с сотрудниками выяснили осн. закономерности нуклеотидного состава ДНК (правила Чаргаффа), наиболее важная из которых – равенство содержания остатков аденина и тимина (А = Т), а также гуанина и цитозина (G = C).
Рис. 1. Модель двойной спирали ДНК Уотсона – Крика (М. Б. – малая бороздка; Б. Б. – большая бороздка).
Основываясь на этих данных, в 1953 Дж. Уотсон и Ф. Крик расшифровали рентгенограммы кристаллов ДНК, полученные в лабораториях Р. Франклин и М. Уилкинса, и сделали одно из выдающихся открытий совр. естествознания. Они установили, что молекула ДНК представляет собой регулярную спираль, состоящую из двух полинуклеотидных цепей (двойная спираль). Диаметр спирали постоянен на протяжении всей её длины и равен примерно 2 нм. Длина витка спирали составляет 3,4 нм. На один виток в одной цепи приходится примерно 10 нуклеотидных остатков, т. е. межнуклеотидное расстояние вдоль оси спирали равно 0,34 нм. Азотистые основания в двойной спирали ДНК лежат в одной плоскости, которая практически перпендикулярна её гл. оси. При этом основания, принадлежащие разным цепям и находящиеся напротив друг друга, образуют комплементарные пары, стабилизированные водородными связями таким образом, что аденин всегда спарен только с тимином, а гуанин – с цитозином (пары G – C связаны между собой тремя водородными связями, а пары А – Т лишь двумя). Для стабилизации структуры двойной спирали ДНК важное значение имеют также взаимодействия между плоскостями соседних оснований, принадлежащих одной и той же цепи (т. н. стэкинг-взаимодействия, от англ. stack – стог, складывать в стог, располагать один над другим).
Из модели двойной спирали Уотсона – Крика прямо вытекает принцип самовоспроизведения (удвоения, репликации) молекулы ДНК (а следовательно, и любого генетич. материала): если две комплементарные цепи ДНК разделить, а затем на каждой, как на матрице, построить новые, строго комплементарные им цепи, то две дочерние двуспиральные молекулы будут идентичны материнской. Открытие этого принципа позволило на молекулярном уровне объяснить явление наследственности и положило начало молекулярной биологии. Принцип комплементарного спаривания оснований нуклеиновых кислот лежит в основе всех процессов передачи генетич. информации в клетке.
Рис. 2. Комплементарные уотсон-криковские пары в двуспиральной молекуле ДНК. Слева – пара аденин – тимин; справа – пара гуанин – цитозин. Приведены расстояния между атомами, связанными специфическими …
В двойной спирали ДНК сахарофосфатный остов полинуклеотидных цепей обращён наружу, а на поверхности спирали можно выделить две бороздки: большую – шириной 2,2 нм и малую – шириной 1,2 нм. Двойная спираль ДНК, описанная Дж. Уотсоном и Ф. Криком, – правозакрученная, а полинуклеотидные цепи в ней антипараллельны, т. е. направлены в противоположные стороны, так что 3′-конец одной цепи располагается напротив 5′-конца другой. Она была названа В-формой ДНК.
Оказалось, однако, что двойная спираль ДНК характеризуется существенным полиморфизмом и при изменении внешних условий может принимать пространственную структуру (конформацию), отличную от уотсон-криковской В-формы. Так, при понижении влажности в препарате или, напр., при добавлении спирта к водному раствору ДНК она переходит в т. н. А-форму, отличающуюся от В-формы шириной и глубиной бороздок, увеличением диаметра спирали, смещением пар оснований к периферии спирали и их заметным наклоном по отношению к оси спирали, а внутри неё образуется полость диаметром 0,4 нм. В основе этих структурных превращений лежит изменение конформации остатка дезоксирибозы, что, в свою очередь, ведёт к изменению расстояния между фосфатными группами соседних нуклеотидных остатков одной цепи. При высокой концентрации солей участки двойных спиралей ДНК с чередующимися нуклеотидными последовательностями типа многократно повторяющегося гуанозин-цитозинового динуклеотида (GC) из правозакрученной формы переходят в левозакрученную. У этой формы ДНК линия, соединяющая фосфатные группы, через каждые две пары имеет излом и принимает зигзагообразный вид. Такая конформация ДНК называется Z-формой (от англ. zigzag). Хотя полиморфизм ДНК может играть существенную роль в регуляции активности генов, прямых данных о наличии у двойной спирали ДНК in vivo иных конформаций, кроме В-формы, пока нет.
Важным свойством двойных спиралей ДНК является их микрогетерогенность, обнаруживаемая рентгеноструктурным анализом высокого разрешения. Она обусловлена тонкими различиями в конформации нуклеотидных остатков, появление которых зависит от последовательности расположения нуклеотидов в цепи, и проявляется в образовании характерных изгибов и изломов. Такие особенности структуры молекулы ДНК, несомненно, должны быть связаны с её функционированием.
При наличии в молекуле ДНК повторяющихся последовательностей (палиндромов) могут формироваться пары не только между основаниями противоположных цепей, но и в пределах одной цепи, что создаёт возможность образования связанных водородными связями своеобразных шпилек с петлями.
При повышении темп-ры или рН растворов ДНК, в присутствии ряда органич. веществ и др. соединений происходит денатурация ДНК – разрыв водородных связей между парами оснований и разрушение регулярной структуры двойной спирали, которое завершается полным разделением цепей. Благодаря кооперативному характеру внутримолекулярных взаимодействий, стабилизирующих двойную спираль, этот процесс напоминает фазовый переход и поэтому называется плавлением ДНК. В условиях, оптимальных для образования двойной спирали, отд. комплементарные цепи ДНК способны реассоциировать с восстановлением исходной двуспиральной структуры (ренатурация ДНК). Это свойство лежит в основе метода молекулярной гибридизации нуклеиновых кислот, который позволяет выявлять степень сходства нуклеотидных последовательностей молекул ДНК или ДНК и РНК, особенности их организации, в т. ч. наличие и число повторов (см. Нуклеотидные последовательности).
Последовательность чередования нуклеотидных остатков в ДНК (первичная структура) у разных организмов строго индивидуальна и служит важнейшей характеристикой, отличающей одну молекулу ДНК от другой и соответственно один ген или один регуляторный генетич. элемент от другого. Размеры молекул ДНК варьируют от нескольких тысяч пар нуклеотидов (т. п. н.) у плазмид и некоторых вирусов до сотен т. п. н. у высших организмов. Содержание ДНК в разных организмах также различно и по числу образующих её нуклеотидов составляет от 5·106 у бактерий до 2·1011 пар нуклеотидов (п. н.) у высших растений (в расчёте на гаплоидный геном). Эти гигантские молекулы чрезвычайно компактно упакованы в клетках или вирусах. В прокариотич. нуклеотиде такая укладка поддерживается небольшим количеством спец. белков и, вероятно, рибонуклеиновыми кислотами (РНК). Описано неск. уровней упаковки эукариотической ДНК с помощью универсального набора гистонов и некоторых негистоновых белков, приводящих к образованию осн. компонента хромосомы – хроматина. Напр., длина ДНК самой большой хромосомы человека равна 8 см, но в хромосоме (в состоянии митоза) она не превышает 5 мкм.
В ядрах эукариот (за исключением гамет) ДНК представлена двумя копиями. Каждая про- и эукариотическая хромосома содержит только одну молекулу двуспиральной ДНК. Геном подавляющего большинства вирусов также представлен двуспиральной ДНК, и лишь некоторые фаги в качестве геномной содержат однотяжевую кольцевую или линейную молекулу ДНК.
В кольцо замкнуты молекулы двунитевых ДНК прокариотич. хромосомы, плазмид и мн. вирусов, ДНК митохондрий и хлоропластов. При этом если цепь ковалентно-непрерывна (т. е. все фосфодиэфирные связи замкнуты), то циклич. ДНК могут находиться в сверхспирализованной форме, когда нити двойной спирали многократно зацеплены друг с другом. В клетке сверхвитки создаются и разрушаются ферментами топоизомеразами. Циклическая сверхспирализованная ДНК обладает определённым запасом энергии по сравнению с её линейной формой, поэтому образование сверхвитков важно для функционирования ДНК (напр., позволяет разрешать топологич. трудности, возникающие при репликации). Кроме того, благодаря наличию сверхвитков могут образовываться необычные структуры в её макромолекуле: крестообразные структуры (в палиндромах), Z-форма, тринитевые участки, или т. н. Н-форма (в гомопурин-гомопиримидиновых блоках).
Биосинтез ДНК (репликация) осуществляется путём матричного синтеза при участии ферментов ДНК-полимераз совместно с большой группой вспомогат. белков и находится под контролем спец. регуляторных систем клетки. In vitro любой участок ДНК может быть амплифицирован с помощью полимеразной цепной реакции. В ходе репликации in vivo, а также после её окончания происходит метилирование небольшого числа определённых остатков цитозина с образованием 5-метилцитозина, представляющее собой специфич. процесс модификации ДНК, непосредственно связанный с её последующим функционированием. Метилирование и деметилирование ДНК играют важную роль в процессах эмбрио- и гаметогенеза.
В ходе жизнедеятельности организмов их ДНК под влиянием внешних факторов может подвергаться разл. повреждающим воздействиям, сопровождающимся нарушением структуры азотистых оснований. В ходе эволюции клетки выработали защитные механизмы, обеспечивающие восстановление исходной структуры – репарацию ДНК.
В клетке ДНК расщепляется специфич. ферментами – дезоксирибонуклеазами. Среди них наиболее известны эндонуклеазы рестрикции, защищающие клетку от чужеродной ДНК и широко применяемые в генетич. инженерии.
В нач. 1970-х гг. Ф. Сенгером и др. были разработаны эффективные методы определения последовательности нуклеотидов в молекулах ДНК (см. Секвенирование). В кон. 20 в. на основе этих методов создана мощная автоматизир. технология секвенирования ДНК, с помощью которой определена первичная структура ДНК полных геномов мн. вирусов, митохондрий, хлоропластов, бактерий, растений и животных. К 2004 было завершено определение нуклеотидной последовательности практически всего генома человека (более трёх млрд. п. н.). Эти работы стимулировали развитие биоинформатики и положили начало новому разделу молекулярной генетики – геномике.
Информация о нуклеотидных последовательностях ДНК широко используется при создании рекомбинантных ДНК – молекул с заданными свойствами, включающих структурные элементы ДНК разных организмов (см. Генетическая инженерия), а также при конструировании новых белков (см. Белковая инженерия). Знание первичной структуры ДНК важно при анализе наследств. и онкологич. заболеваний, идентификации личности (см. ДНК-типирование), при амплификации и выделении определённых генов, регуляторных элементов и др. функционально важных участков ДНК.
119.365 Структура ДНК Стоковые фото, картинки и изображения
Абстрактные линии с огнямиPREMIUM
Молекула ДНК изолированная иконка векторная иллюстрация дизайнPREMIUM
Структура ДНК. векторная диаграмма для дизайна, образования, науки и медицины. PREMIUM
Векторная иллюстрация Crispr. помеченные сгруппированные регулярно палиндромные повторы образовательной схемы. диаграмма с объяснением процесса модификации гена РНК и ДНК и их использования. молекулярная мутация инфографика.ПРЕМИУМ
Клетка, хромосома, ДНК и ген. клеточная структура. молекула днк представляет собой двойную спираль. ген — это участок ДНК, кодирующий определенный белок. исследование геномаPREMIUM
Белая спиральная нить ДНК. изолированные на белом фоне изображения. 3d иллюстрация для дизайна. PREMIUM
Научный шаблон, серые обои или баннер с молекулами ДНК. векторная иллюстрация. PREMIUM
Структура молекулы ДНК. абстрактная размытая иллюстрацияPREMIUM
Абстрактная ДНК с пустой областью для ваших отпечатковPREMIUM
Модель золотой структуры ДНК с мягким фокусом. концепция научных медицинских исследований. 3D-рендерингPREMIUM
Символы генетической науки в форме значка ДНК. векторный элемент с формулой научных и медицинских объектов, микроскопом, атомом, химическими веществами, структурой днк, книгой, молекулой, водой, ракетой, телескопом. PREMIUM
Цифровая иллюстрация структуры ДНК в цветном фоне. различияPREMIUM
Молекула ДНК расположена перед цветным фоном абстрактный коллажPREMIUM
Структура ДНК на научном фонеPREMIUM
Абстрактный научный фон с нитями ДНКPREMIUM
Набор иконок контура химии. Коллекция символов линейного стиля, линейные знаки упаковывают векторную графику. набор включает в себя такие иконки, как лабораторная колба с химической жидкостью, лабораторная мышь с воронкообразным фильтром и инъекцией. PREMIUM
Абстрактный дизайн молекул. Сетка модели молекулы атомной структуры 3d над красочным фоном. баннеры с синим дизайном молекул. атомы. медицинский фон для баннера или флаера. ПРЕМИУМ
Элементы биологических технологий, тонкие линии и идеальные пиксельные значкиPREMIUM
Абстрактный научный фон с нитями ДНКPREMIUM
Абстрактный научный фон с нитями ДНКPREMIUM
Научная иллюстрация молекулы ДНК. vector illustration.PREMIUM
Набор знаков молекул ДНК, генетические элементы и нити коллекции икон. вектор eps10PREMIUM
Абстрактный научный фон с нитями ДНКPREMIUM
Сюрреалистическое цифровое искусство. поврежденные ржавые нити ДНК. ПРЕМИУМ
Фон ДНКPREMIUM
Золотые нити ДНК на абстрактном медицинском фонеPREMIUM
Цепочка ДНК на абстрактном синем фоне. vector illustration.PREMIUM
Концепция науки о биохимии с молекулой ДНК на синем фонеPREMIUM
Структура ДНК преобразована в двоичный код. цифровая иллюстрация.PREMIUM
Абстрактный научный фон с нитями ДНКPREMIUM
Медицинская капсула со структурой молекулы ДНК внутри, изолированная на белом фонеPREMIUM
Наука, химия, биология, медицина и концепция людей — крупный план руки ученого с тестовым образцом, проводящим исследования в клинической лаборатории над химической формулой водорода и структурой молекулы ДНК. ПРЕМИУМ
Наука, химия, технология, биология и концепция людей — крупный план женщина-ученый смотрит в микроскоп в клинической лаборатории над химической формулой водорода и структурой молекулы ДНК. ПРЕМИУМ
Закройте диагональную цепь ДНК воды. 3d визуализацияПРЕМИУМ
Днк — модель молекулы спирали, рисованная иллюстрацияPREMIUM
3d иллюстрация. генетический код ДНК выходит из отпечатка пальца.PREMIUM
Бизнесмен на размытом фоне с использованием сферы подключения к цифровой сети 3d-рендерингаPREMIUM
Концепция тела молекулы ДНК человекаPREMIUM
Наука, химия, биология и концепция людей — крупный план руки ученого с микроскопом и лабораторные исследования по созданию зеленых листьев над химической формулой водорода и структурой молекулы ДНК. ПРЕМИУМ
Спираль ДНК. 3d иллюстрация на белом фонеPREMIUM
Фон ДНКPREMIUM
Абстрактная модель молекулы ДНК человекаPREMIUM
Высокотехнологичный фон молекулы ДНК как концепция науки о биохимииPREMIUM
Абстрактный фон науки с нитями ДНКPREMIUM
Значок ДНК черный и синий цвета. векторная иллюстрацияPREMIUM
3D-рендеринг строки ДНК человека с высоким разрешениемPREMIUM
Структура клетки, поперечное сечение клетки, подробная красочная анатомия с описаниемPREMIUM
Concept of biochemistry with dna molecule on blue backgroundPREMIUM
Double helix of the dna in blue backgroundPREMIUM
Dna bases chemistry biochemistry and biotechnology science symbol poster vector illustrationPREMIUM
Dna molecule of spheresPREMIUM
DnaPREMIUM
Model of twisted chrome metal цепочка ДНК изолирована на черном фоне высокое разрешение 3d визуализацияPREMIUM
Инфографика научных исследований ДНК с диаграммами и диаграммами векторная иллюстрацияPREMIUM
Бесшовный символ ДНК на белом фоне. векторная иллюстрацияPREMIUM
ДНКPREMIUM
Элементы и молекулы ДНК для дизайна науки и медициныPREMIUM
Рисунок ДНК на доске. ручной рисунок химической структуры днк на черной доске мелом. концепция образования в области химии и биологии. ПРЕМИУМ
Часть молекулы ДНК на белом фоне. ПРЕМИУМ
Стеклянная молекула днк на синем абстрактном фоне.
Химическая структура ДНК на доске, показывающая четыре основания ДНК.PREMIUM
Нити ДНК на абстрактном медицинском фоне. backgroundPREMIUM
Структура ДНКPREMIUM
ДНКPREMIUM
Знак спирального вектора ДНКPREMIUM
Различия между днк и РНКPREMIUM
Баннер ДНК, научная инфографика. Иллюстрация содержит эффекты прозрачности и смешивания.PREMIUM
Иллюстрация ДНК с обтравочным контуром. textPREMIUM
Структура ДНКPREMIUM
ДНК-векторное медицинское образование, может быть использовано для деловых, медицинских, научных презентацийPREMIUM
Структура молекулы ДНК backgroundPREMIUM
Структура молекулы ДНК 3d визуализация. точное представление ДНК из банка данных белков.PREMIUM
Иллюстрация молекулы ДНК. renderPREMIUM
Иллюстрация ДНК в виде замкнутой бесконечностиPREMIUM
Футуристическая ДНК, абстрактная молекула, клеточная иллюстрацияPREMIUM
Теломераза — фермент, который удлиняет теломеры путем добавления повторяющихся последовательностей ДНК.PREMIUM
Бесшовный символ ДНК на белом фоне. векторная иллюстрацияPREMIUM
Иллюстрация химической формулы, состоящей из молекулPREMIUM
Цифровая иллюстрация структуры ДНК в цветном фонеPREMIUM
3d иллюстрация металлических нитей ДНК на градиентном фонеPREMIUM
Трехмерное представление ДНК на белом фонеPREMIUM
Модель ДНКPREMIUM
Генетический и двоичный код, футуристический, фантастикаPREMIUM
Цифровая иллюстрация структура ДНК в цветном фонеPREMIUM
Цифровая лестница, вид сбоку 90PREMIUM цветной фонPREMIUM
Молекула ДНК, абстрактный фонPREMIUM
Молекула ДНК Stock-Fotos und Bilder
- CREATIVE
- EDITORIAL
- VIDEOS
- Beste Übereinstimmung
- Neuestes
- Ältestes
- Am beliebtesten
Alle Zeiträume24 Stunden48 Stunden72 Stunden7 Tage30 Tage12 MonateAngepasster Zeitraum
- Lizenzfrei
- Lizenzpflichtig
- RF und RM
Lizenzfreie Kollektionen auswählen >Editorial-Kollektionen auswählen >
Bilder zum Einbetten
Durchstöbern Sie 39.
256 молекула ДНК Фото и фотографии. Oder suchen Sie nach структура ДНК, um noch mehr faszinierende Stock-Bilder zu entdecken.
молекулярная абстракция — молекулы ДНК стоковые изображения, -клипарты, -мультфильмы и -символы分子結構 — молекулы ДНК стоковые фотографии и модели плавающих молекул. — Молекула ДНК стоковые фото и бильдермолекулярная структура — Молекула днк стоковые фото и бильдердна частицы — Молекула днк стоковые фото и бильдермолекюльструктура — Молекула днк стоковые фото и бильдердна молекула, иллюстрация — Молекула днк стоковые фото и бильдериллюстрация геометрический абстрактный фон, футуристический цифровой фон для бизнес-науки и технологий, концепция черно-белого фона — молекула ДНК стоковые фото и бильдермолекюльструктура — молекула днк стоковые фото и иконки бильдерсайэнс — Молекула ДНК сток-фотографии и билдерикосаэдр — Молекула ДНК сток-график, -клипарт, -мультфильмы и -symbowissenschaft-icon-set — Молекула днк сток-график, -клипарт, -мультфильмы и -символженский ученый изучает модель молекулы, ищет решения — Молекула ДНК стоковые фотографии и изображения клеток человека lekülstruktur — молекула днк стоковые фото и бильдервайссеншафтлихе гештальтсэлемент — молекула днк стоковая графика, -клипарт, -мультфильмы и -символбиотехнология молекулярная структура и сеть — молекула днк стоковая фотография и бильдерхромосом ДНК дата абстрактный фон — молекула днк стоковая графика, -клипарт , -cartoons und -symbolewissenschaftliches abstraktes hintergrundmuster — молекула ДНК сток-график, -клипарт, -мультфильмы и -symbolegreen днк — молекула днк сток-фото и бильдердна структура из различных абстрактных объектов — молекула днк сток-фотографии и бильдердна — сток молекула днк -fotos und bildervirus взрывается, уничтожает коронавирус — молекула ДНК стоковые фото и молекула двойная, иллюстрация — молекула днк стоковые фотографии и двойная сеть данные — молекула днк стоковая фотография и билдериллюстрация геометрический абстрактный фон с соединенными линиями и точками, футуристический цифровой фон для бизнес-наука и технологии — молекулы ДНК стоковые фото и фотографии снимок освещенной ДНК на черном фоне — молекула ДНК стоковые фото и бильдердна спиральные частицы — молекула днк стоковые фото и бильдергенетическое расстройство, концептуальная иллюстрация — молекула днк стоковые фото и бидермолекула, 3d рендеринг — молекула днк стоковые фото и бильдерстволовая клетка исследования, перенос ядер, осуществляемый на нескольких эмбриональных стволовых клетках для клонирования — молекула ДНК стоковые фотографии и бильдердна-секвенирование секвенирование обработка данных генетический геномный анализ — молекула ДНК стоковая графика, -клипарт, -мультфильмы и -символиллюстрация днк спин футуристический цифровой фон, абстрактный фон для науки и техники — молекула ДНК стоковые фотографии и пространство сети изображений — молекулы ДНК стоковые фотографии и изображения сети, формирующие лицо робота ИИ мультфильмы и символыцифровой экран, показывающий совпадение профиля ДНК — молекула ДНК стоковые фотографии и иллюстрации d футуристический цифровой абстрактный фон для науки и техники — молекула ДНК стоковые фотографии и современные абстрактные изображения и датанхинтергрунд — молекула ДНК фондовая графика, -клипарт, -мультфильмы и -symbowissenschaftler untersuchen ein вирус, такие как микроскоп — молекула ДНК стоковые фотографии и изображения 分子結構 — фото молекулы ДНК и модель молекулы хранения. — Молекула ДНК стоковые фото и изображения — Молекула ДНК стоковые изображения, -клипарт, -мультфильмы и -символбиотехнологии фон — Молекулы ДНК стоковые фото и бильдермолекула, 3d рендеринг — Молекула ДНК стоковые фото и бидермолекулярная структура, концепт дер wissenschaft, der medizin und technik — молекула ДНК сток-график, -клипарт, -мультфильмы и -символы днк — молекула днк сток-фото и бильдергоризонтальные веб-баннеры иллюстрация абстрактный фон футуристический дизайн, данные формы волны соединены линии и точки, футуристический цифровой фон для бизнес-науки и техники — Молекула ДНК стоковые фотографии и изображения — Молекула ДНК стоковые фотографии и изображения ДНК футуристический цифровой абстрактный фон для науки и техники концепция — молекула днк фото и бильдернаука и медицина. ученый анализирует и бросает образец в стеклянную посуду. эксперименты, содержащие химическую жидкость в лаборатории на стеклянной посуде. структура ДНК. инновационные и технологические. — Молекула ДНК стоковые фотографии и изображения 動物細胞插圖 — Молекула ДНК стоковые фотографии и иллюстрации-абстрактные изображения — Молекула ДНК стоковые графики, -клипарты, -мультфильмы и -символомолекулы иконки — мультисерия — молекулы ДНК стоковые графики, — клипарт, -мультфильмы и -symboleabstraktes teilchen gerippter gepunkteterhintergrund — фондовая графика молекулы ДНК, -clipart, -мультфильмы и -symbolecoronavirus. COVID-19. 3D визуализация — молекулы ДНК стоковые фото и изображения — молекулы ДНК стоковые фото и изображения крупный план пипетирования образцов в чашку Петри для экспериментов со стволовыми клетками в лаборатории — молекулы ДНК стоковые фото и изображения из 100
Фото 51 и открытие структуры ДНК
Браузер не поддерживает скрипт.
Браузер не поддерживает сценарий.
;
25 апреля 2020 г.
- Здоровье
- Технологии и наука
- Университет
Открытие структуры ДНК в 1953 году стало возможным благодаря работе доктора Розалинды Франклин по дифракции рентгеновских лучей в Кингс.
Доктор Франклин присоединился к лаборатории Джона Рэндалла в Королевском университете в 1950 году, получив докторскую степень в Кембридже и опыт работы в области дифракции рентгеновских лучей в Париже. В Кинге, контролируя содержание воды в образцах ДНК, она показала, что молекула может существовать в двух формах (А и В). 19 мая52 она и аспирант Рэй Гослинг сделали снимок формы B, которая поддерживает моделирование ДНК — «фото 51».
Фотография 51 — одна из самых важных фотографий в мире, демонстрирующая структуру двойной спирали дезоксирибонуклеиновой кислоты: молекулы, содержащей генетические инструкции для развития всех живых организмов. Изображение Франклина подтвердило гипотезу Джеймса Уотсона и Фрэнсиса Крика из Кембриджского университета о том, что ДНК имеет двойную спиральную структуру, что позволило им построить первую правильную модель молекулы ДНК в 1953.
Статья Франклина и Гослинга вместе с статьей доктора Мориса Уилкинса и его коллег из King’s сопровождала объявление о важном открытии Уотсона и Крика в Nature в мае 1953 года. Биркбек-колледж, Франклин работал над структурой вируса табачной мозаики и РНК (рибонуклеиновой кислоты, нуклеиновой кислоты, присутствующей во всех живых клетках). С 1953 года до своей смерти в 1958 году, в возрасте всего 37 лет, она опубликовала 17 статей о вирусах, а ее группа заложила основы структурной вирусологии.
Ее описывают как строгого, осторожного и умного экспериментатора, который настаивал на надежных и тщательно собранных данных. Она была страстным ученым, считавшим, что «наука и повседневная жизнь не могут и не должны быть разделены».
Уотсон, Крик и Уилкинс были удостоены Нобелевской премии за открытие структуры ДНК, но премия не присуждается посмертно, что способствует исключению вклада Франклина. Однако в последние годы решающий вклад Франклина в открытие ДНК и науку в целом получил более широкое признание.
Королевское общество присуждает ежегодную премию, названную в ее честь, а в 2015 году история ее открытия была воплощена в жизнь в лондонском Вест-Энде в пьесе Photograph 51 . Ее имя также увековечено в здании короля Франклина Уилкинса в кампусе Ватерлоо, а также в Университете медицины и науки Розалинды Франклин в Чикаго. Ее работа заложила основу для современного понимания генов.
Узнайте больше о мире доктора Франклина и фото 51 здесь.
Фотографии предоставлены архивом Королевского колледжа Лондона.
В этой истории
Розалинд Франклин
Биофизик
- Здоровье
- Технологии и наука
- Университет
Последние новости
14 октября 2022 г.
Семинар посвящен эрозии прав человека в Гонконге
19 октября на семинаре будет рассмотрено положение с правами человека в Гонконге и международное…
14 октября 2022 г.