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À la découverte de l'ADN !

MARION Sarah

Created on September 17, 2023

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Transcript

A la découverte de l'ADN!

Le 18 octobre 1962, le prix Nobel de médecine est attribué à trois hommes, James Watson, Francis Crick et Maurice Wilkins, pour la découverte de la structure de l’ADN. Cette découverte, pourtant, on la doit avant tout à une pionnière de la biologie moléculaire : Rosalind Franklin.

Objectif: Découvrir la structure de l'ADN

de vos

découvertes

Prenez

des notes

au fur

à mesure

Étape 1 : Trouver le nombre de chaines que possède la molécule d'ADN

1953 Rosalind Franklin, génie de la biologie moléculaire

Née en 1920, issue d'une famille de la grande bourgeoisie londonienne, Rosalind Franklin obtient un doctorat en chimie en 1945, à Cambridge. Au sortir de la guerre, la jeune femme se rend à Paris, où elle entre au Laboratoire central des services chimiques. Elle y utilise notamment les techniques de diffractométrie aux rayons X, afin de déterminer les structures du carbone, notamment le graphite. En 1951, de retour en Angleterre, elle prend un poste au King’s College, à Londres, et se consacre à la structure de l’ADN, où elle travaille avec le physicien Maurice Wilkins. Mais leurs relations se détériorent rapidement, d’autant que les premières recherches de Rosalind Franklin lui permettent de réfuter les modèles d’ADN déjà établis par Wilkins.

La radiographie de l'ADN

un indice décisif

La photographie ci-contre, obtenue par Rosalind Franklin en 1953, est un indice dont se sont servis James Watson et Francis Crick pour déterminer la structure de l'ADN. Cette image est le résultat de la diffraction aux rayons X par un cristal d'ADN. La disposition des tâches a permis de révéler certaines propriétés de l'ADN. En effet, par analogie avec l'escalier du château de Chambord, il nous est possible de déterminer le nombre de chaines composant cette molécule.

L'escalier du Château de Chambord

La conception de cet extraordinaire escalier en colimaçon à double volée est attribuée à Léonard de Vinci et la construction date d'environ 1520. Le château de Chambord est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1981.

Vue de dessous

Remarquer la ressemblance avec la radiographie de la molécule d'ADN

Vue en 3D de l'escalier

Pour aller plus loin, tapez le nombre de chaines composant l'ADN

Attention: toute erreur vous fait retourner en arrière!

aux !

Cette réponse est fausse, retente ta chance

C'est faux!

Vous avez eu des difficultées avec un modèle analogique, passe à l'observation de la molécule d'ADN !

https://libmol.org/

Pour aller plus loin, tapez le nombre de chaines composant l'ADN

Attention: toute erreur vous fait retourner en arrière!

aux !

Cette réponse est fausse, retente ta chance

C'est faux!

A la découverte de l'ADN!

C H R O N O L O G Y

2ème étape

Dernière étape

1ère étape

3ème étape

4ème étape

Schématiser

Nombre de chaines OK!

Étape 2 : Trouver le nombre et les noms des nucléotides que posède la molécule d'ADN

Structure de l'ADN

https://libmol.org/

Commencer ici en observant une molécule d'adn (suivre les consignes de l'ETAPE 2) N'oublie pas de Prendre des notes !

Puis répondre à la question!

Pour aller plus loin, tapez le nombre de nucléotides qui composent l'ADN

Attention : toute erreur vous fait retourner en arrière!

aux !

Cette réponse est fausse, retente ta chance

C'est faux!

A l'aide du logiciel Libmol, mettre en évidence le squelette de la molécule d'ADN et répondre à la question suivante :

A l'intérieur de la double hélice (en 1)

Le squelette de la molécule d'ADN, c'est-à-dire les parties constantes, identiques pour tous les nucléotides, se trouve...

A l'extérieur de la double hélice (en 2)

aux !

Cette réponse est fausse, retente ta chance

C'est faux!

A la découverte de l'ADN!

C H R O N O L O G Y

2ème étape

Dernière étape

1ère étape

3ème étape

4ème étape

Schématiser

Nombre de chaines OK!

Nombre de nucléotides OK!

Étape 3 : Trouver les paires de nucléotides

(information sur la fiche TP à l'étape 3 )

L'Adénine forme une paire de nucléotide avec :

La Guanine

L'Adénine

La Cytosine

La Thymine

aux !

Cette réponse est fausse, retente ta chance

C'est faux!

La Cytosine forme une paire de nucléotide avec :

La Guanine

L'Adénine

La Cytosine

La Thymine

aux !

Cette réponse est fausse, retente ta chance

C'est faux!

A la découverte de l'ADN!

C H R O N O L O G Y

2ème étape

Dernière étape

1ère étape

3ème étape

4ème étape

Paires de nucléotides OK!

Schématiser

Nombre de chaines OK!

Nombre de nucléotides OK!

Étape 4 : Trouver la composition d'un nucléotides

Structure d'un nucléotide

Adénosine

Adénine

https://libmol.org/?libmol=42
https://libmol.org/?libmol=43

Adénosine di-phosphate

https://libmol.org/?libmol=74

Utiliser les lien ci dessus afin de déterminer la structure d'un nucléotide et compléter le schéma de la ressource 2.

A la découverte de l'ADN!

C H R O N O L O G Y

2ème étape

Dernière étape

1ère étape

3ème étape

4ème étape

Paires de nucléotides OK!

Composition d'un nucléotide OK!

Schématiser

Nombre de chaines OK!

Nombre de nucléotides OK!

Étape 5 : Schématiser la structure de l'ADN