染色体
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/06/02 13:57 UTC 版)
染色体研究の歴史
- 1842年、ネーゲリ(Carl Nageli)が、染色体を発見。
- 1865年、メンデル(Gregor Mendel)がメンデルの法則を発表。
- 1869年、ミーシャー(Friedrich Miescher)が、ヌクレイン(今日のDNA)を発見。
- 1882年、フレミング (Walther Flemming)が有糸分裂の詳細を記載[1]。
- 1888年、ヴァルデヤー ( H. W. G. von Waldeyer-Hartz)が「染色体(chromosome)」を命名。
- 1900年、 ド・フリース(Hugo de Vries)、チェルマク(Erich von Tschermak)、コレンス(Carl Correns)によるメンデルの法則の再発見。
- 1902年、サットン(Walter Sutton)による染色体説の提唱。
- 1920年代、モーガン(Thomas Hunt Morgan)らによる染色体説の実証(下記参照)。
- 1944年、アベリー(Oswald Avery)らによる肺炎双球菌の形質転換実験[2](アベリー-マクロード-マッカーティの実験)。
- 1952年、ハーシー(Alfred Hershey)らによるブレンダー実験(ハーシーとチェイスの実験)[3]。
- 1953年、ワトソン(James Watson)、クリック(Francis Crick)によるDNA二重らせんモデルの提唱[4]。
- 1956年、アーサー・コーンバーグ(Arthur Kornberg)によるDNAポリメラーゼの発見。
- 1974年、オリンズ(A. Olins & D. Olins)、コーンバーグ(Roger Kornberg)らによるヌクレオソームの発見[5][6]。
- 1978年、ブラックバーン(Elizabeth Blackburn)らによるテロメア配列の同定[7]。
- 1980年、カーボン(John Carbon)らによる機能的セントロメア配列の同定[8]。
- 1996年、アリス(Charles David Allis)らによるヒストンアセチル化酵素の同定[9]。シュライバー(Stuart Schreiber)らによるヒストン脱アセチル化酵素の同定[10]。
- 1997年、リッチモンド(T. J. Richmond)らによるヌクレオソームの高解像度結晶構造解析[11]。
- 2000年、ヒトゲノムドラフト配列の発表。
ハエ目昆虫のショウジョウバエやユスリカの幼虫のだ腺染色体(唾液腺細胞中の染色体)は通常の体細胞の染色体とは異なり、多糸染色体とよばれている。この染色体は例外的に、顕微鏡下でよく観察することができる。モーガンらによる初期の遺伝子研究では、主にショウジョウバエのだ腺染色体を材料として染色体上の遺伝子の位置が決定され、染色体地図が作成された。これらの成果は近年のホメオボックス遺伝子などショウジョウバエを材料とした遺伝子研究の基礎をなすものとなったばかりでなく、遺伝学全般の基礎をなしていると言える。
- ^ Flemming, W (1882). Zellsubstantz, Kern und Zelltheilung. F.C.W. Vogel, Leipzig, Germany.
- ^ Avery OT, Macleod CM, McCarty M (1944). “Studies on the chemical nature of the substance inducing transformation of Pneumococcal types: induction of transformation of a deoxyribonucleic acid fraction isolated from Pneumococcus type III”. J. Exp. Med. 79: 137-158. PMID 19871359.
- ^ Hershey AD, Chase M (1952). “Independent functions of viral protein and nucleic acid in growth of bacteriophage”. J. Gen. Physiol. 36: 39-56. PMID 12981234.
- ^ Watson JD, Crick FH (1953). “Molecular structure of nucleic acids; a structure for deoxyribose nucleic acid”. Nature 171: 737-738. PMID 13054692.
- ^ Olins AL, Olins DE (1974). “Spheroid chromatin units (v bodies)”. Science 183: 330-332. PMID 4128918.
- ^ Kornberg RD (1974). “Chromatin structure: a repeating unit of histones and DNA”. Science 184: 868-871. PMID 4825889.
- ^ Blackburn EH, Gall JG (1978). “A tandemly repeated sequence at the termini of the extrachromosomal ribosomal RNA genes in Tetrahymena”. J. Mol. Biol. 120: 33-53. PMID 642006.
- ^ Clarke L, Carbon J (1980). “Isolation of a yeast centromere and construction of functional small circular chromosomes”. Nature 287: 504-509. PMID 6999364.
- ^ Brownell JE, Zhou J, Ranalli T, Kobayashi R, Edmondson DG, Roth SY, Allis CD (1996). “Tetrahymena histone acetyltransferase A: a homolog to yeast Gcn5p linking histone acetylation to gene activation”. Cell 84: 843-851. PMID 8601308.
- ^ Taunton J, Hassig CA, Schreiber SL (1996). “A mammalian histone deacetylase related to the yeast transcriptional regulator Rpd3p”. Science 272: 408-411. PMID 8602529.
- ^ Luger K, Mäder AW, Richmond RK, Sargent DF, Richmond TJ (1997). “Crystal structure of the nucleosome core particle at 2.8 A resolution”. Nature 389: 251-260. PMID 9305837.
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