Isolez votre propre ADN

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Vous connaissez probablement le terme ADN. Il signifie acide désoxyribonucléique et désigne la molécule connue de tous Les formes de vie (à l'exception des prions) constituent le matériel génétique et toutes les caractéristiques génétiques de son code contient. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemble l'ADN? Vous pouvez le découvrir très facilement.

Dans les manuels, l'ADN est généralement représenté comme une molécule torsadée et sa structure est comparée à une échelle de corde torsadée. Les côtés de cette "échelle de corde" sont faits de sucre et de phosphate, les barreaux sont les quatre bases adénine, cytosine, guanine et thymine, qui servent aussi à coder. Bien entendu, cette structure n'est pas visible au microscope optique ou même à l'œil nu. Les molécules d'ADN sont extrêmement longues, mais toujours très petites. Pour voir à quoi ressemble l'ADN, nous n'avons pas besoin d'une seule molécule, mais d'un grand nombre d'entre elles qui se regroupent et deviennent ainsi visibles. Par conséquent, la première question qui se pose est de savoir où se trouve l'ADN dans le corps.

C'est là que se trouve l'ADN dans le corps

L'ADN complet, qui porte le code de la structure de l'organisme entier, se trouve dans (presque) toutes les cellules du corps. Il est également disponible en deux versions pour les humains et les animaux, à savoir une version héritée de la mère et une version héritée du père.

  • Pour des raisons de stabilité et d'espace, l'ADN, qui ferait environ deux mètres de long au total, est divisé en fragments plus petits. Ceux-ci sont appelés chromosomes. Les humains ont 23 chromosomes différents, c'est-à-dire des fragments d'ADN. En raison du double jeu d'ADN, il y a 46 chromosomes dans (presque) chaque cellule humaine. L'opossum a un ensemble simple de 18 chromosomes, celui du cheval a 32 chromosomes. Le nombre de chromosomes est souvent très différent d'une espèce animale à l'autre.
  • Les plantes, ainsi que certaines espèces de poissons ou d'amphibiens, sont spéciales en termes de jeu de chromosomes. Il peut y avoir quatre ou même six à douze ensembles de chromosomes.
  • L'ADN est situé dans le noyau de la cellule. Pour cette raison, il existe des cellules sans ADN lorsqu'elles n'ont pas de noyau.
  • États d'emballage de l'ADN

    En 1953, deux chercheurs ont révolutionné la quasi-totalité du monde de la biologie et de la médecine. …

  • Les cellules qui ne contiennent pas d'ADN chez l'homme et de nombreuses espèces animales sont, par exemple, les globules rouges, car ceux-ci ont perdu leur noyau cellulaire. Il n'est encore présent dans ce type de cellule que chez les oiseaux et les reptiles. Les globules blancs, quant à eux, ont toujours leur noyau et contiennent donc de l'ADN.

 Comment rendre l'ADN visible

Tout d'abord, vous devez décider quel ADN vous souhaitez extraire. S'il s'agit de la vôtre, un échantillon de salive est recommandé. La meilleure façon de le découvrir est expliquée ci-dessous. Alternativement, vous pouvez utiliser une fraise ou un morceau de kiwi. Achetez les fruits non traités (non cuits, marinés ou autrement traités). L'expérience fonctionne mieux avec des fruits mous et très mûrs.

  1. Préparez tous les ustensiles dont vous aurez besoin. Mettez l'alcool au congélateur. Il devrait faire un froid glacial pour l'expérience. Par exemple, vous pouvez utiliser du rhum très résistant, de l'alcool de bruyère ou autre, ou vous pouvez acheter de l'alcool pur en pharmacie. L'alcool doit être aussi fort que possible et au moins 80 pour cent. Si 50 à 70 pour cent d'alcool sont utilisés, c'est une question de chance que l'expérience fonctionne, et même si c'est le cas, il faut beaucoup plus de temps pour que l'ADN devienne visible. Attention: Ne pas congeler l'alcool, sinon la bouteille pourrait éclater.
  2. Ouvrez le robinet sur chaud et attendez que l'eau soit vraiment chaude. Remplissez un verre à boire normal au quart avec de l'eau chaude.
  3. Une fois que vous avez décidé d'extraire l'ADN de votre salive, prenez une cuillère à café et utilisez-la pour gratter la salive de vos pommettes intérieures. Le grattage doit être vigoureux mais non douloureux afin de préserver le plus de cellules possible. Transférez la salive dans l'eau chaude et répétez la procédure plusieurs fois à différents endroits de votre bouche.
  4. Si vous préférez utiliser des fruits plutôt que de la salive, coupez une ou deux fraises ou un demi-kiwi en morceaux aussi petits que possible et ajoutez-les à l'eau chaude.
  5. Ajoutez une bonne dose de liquide vaisselle (environ une cuillère à soupe pleine) et une cuillère à café d'attendrisseur de viande.
  6. Maintenant, remuez bien le mélange avec une cuillère à café. Si vous utilisez des fruits, écrasez les morceaux de fruits restants sur la paroi du récipient. Évitez d'utiliser un mélangeur, car cela peut endommager l'ADN et votre rendement futur serait plus petit.
  7. Ajoutez ensuite une demi-cuillère à café de sel et continuez à remuer vigoureusement pendant cinq minutes.
  8. Placez les deux filtres à café l'un dans l'autre pour obtenir un effet double filtre et placez-les dans un verre propre. Versez votre mélange et filtrez-le. Vous pouvez appuyer doucement sur le filtre pour forcer le liquide à passer. Cependant, cela doit être fait avec soin afin qu'un ou les deux filtres ne se déchirent pas. Vous pouvez jeter les restes dans le filtre, car l'ADN se trouve dans le liquide filtré.
  9. Maintenant, sortez l'alcool du congélateur et versez-le très soigneusement dans votre mélange d'ADN. Vous devriez le laisser couler lentement à l'intérieur du verre. L'alcool forme sa propre couche sur le mélange d'ADN. La quantité d'alcool ajoutée doit être (au moins) aussi importante que la quantité de mélange d'ADN dans le verre.
  10. Si vous regardez maintenant le verre, vous remarquerez que des traînées blanches se forment au milieu du liquide, à la transition entre la couche de mélange et la couche d'alcool. C'est l'ADN qui forme progressivement des flocons.
  11. Vous pouvez maintenant pêcher l'ADN avec une fourchette ou un bâton en bois. Il se mettra en boule dans une petite boule blanche.

Cela permet de rendre l'ADN visible, car la balle est constituée d'un nombre extrêmement important de molécules d'ADN qui se sont regroupées et deviennent ainsi suffisamment grosses pour être vues.

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