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2nde - A la découverte de l'ADN

Mme Lorenté SVT

Created on October 6, 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.

Partez à la découverte de ce

Prix Nobel !

Objectif: Découvrir la structure de l'ADN

Merci à Brigitte Le Meur Millard

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.

de vos

découvertes

Prenez

des notes

au fur

à mesure

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 à double volée est attribuée à Léonard de Vinci (le plan initial aurait comporté 4 hélices) et la construction date d'environ 1520. Le château de Chambord est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1981.

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

Attention: toute erreur vous fait retourner en arrière!

A la découverte de l'ADN!

C H R O N O L O G Y

2ème étape

1ère étape

Dernière étape

3ème étape

Schématiser

Nombre de chaines OK!

Direction la 2ème étape

TP5 - Structure de l’ADN

Vous êtes sur la bonne route !

Structure d'un nucléotide

Structure de l'ADN

Commencer ici en observant une molécule d'adn (suivre les consignes de la ressource 2)

https://libmol.org/

APRèS ca !

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

Attention : toute erreur vous fait retourner en arrière!

C'est faux!

Tricheur!

A la découverte de l'ADN!

C H R O N O L O G Y

2ème étape

1ère étape

Dernière étape

3ème étape

Schématiser

Nombre de chaines OK!

Nombre de nucléotides OK!

Direction la 3ème étape

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

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

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

A la découverte de l'ADN!

C H R O N O L O G Y

2ème étape

1ère étape

Dernière étape

3ème étape

Schématiser

Squelette OK! Retourner dans l'étape 3 et cliquer sur le lien qui apparaît dans la colonne de droite

Nombre de chaines OK!

Nombre de nucléotides OK!

Structure d'un nucléotide

Structure de l'ADN

Liaison hydrogène

https://libmol.org/

Acide phosphorique

Combien y a-t-il de liaisons hydrogène entre un nucléotide A d'une chaine et un nucléotide T d'une autre chaine?

A la découverte de l'ADN!

C H R O N O L O G Y

2ème étape

1ère étape

Dernière étape

3ème étape

Schématiser

Nombre de liaisons hydrogène OK!

Nombre de chaines OK!

Nombre de nucléotides OK!

Combien y a-t-il de liaisons hydrogène entre un nucléotide C d'une chaine et un nucléotide G d'une autre chaine?

A la découverte de l'ADN!

C H R O N O L O G Y

2ème étape

1ère étape

Dernière étape

3ème étape

Schéma OK!

Nombre de liaisons hydrogène OK!

Nombre de chaines OK!

Nombre de nucléotides OK!