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ADN (acide désoxyribonucléique) ou DNA (deoxyribonucleic acid)

Bibliographie

ADN, mémoire génétique universelle

R. E. Franklin & R. G. Gosling, « Molecular configuration in sodium thymonucleate », inNature, vol. 171, pp. 740-741, 1953

M. Morange, Histoire de la biologie moléculaire, La Découverte/Poches, Paris, 2003 ; La Vie expliquée ? 50 ans après la double hélice, Odile Jacob, Paris, 2003

L. Stryer, J. M. Berg, J. L. Tymoczko, Biochimie, trad. M. Darmon, 6e éd., Médecine-

Sciences, Flammarion, Paris, 2008

J. D. Watson & F. H. C. Crick, « A structure for deoxyribose nucleic acid », in Nature, vol. 171, pp. 737-738 ; « Genetical implications of the structure of deoxyribonucleic acid », ibid., pp. 964-967, 1953.

Structures de l’ADN

N. Maizels, « G4-associated human diseases », EMBO Reports, vol. 16, no 8, pp. 910-922, 2015

S. Mueller& R. Rodriguez, « G-quadruplex interacting small molecules and drugs: from bench toward bedside », Expert Review of ClinicalPharmacology,vol. 7, no 5, pp. 663-679, 2014

D. Rhodes& H. J. Lipps, « G-quadruplexes and their regulatory roles in biology », NucleicAcidsResearch, vol. 43, no 18, pp. 8627-8637, 2015

R. Hänsel-Hertsch, M. Di Antonio& S. Balasubramanian, « DNA G-quadruplexes in the human genome: detection, functions and therapeutic potential », Nature Reviews. MolecularCellBiology, vol. 18, no 5, 2017

D. Monchaud dir., Biological Relevance & Therapeutic Applications of DNA – and RNA – Quadruplexes, Future Science Ltd, eBook Collection, 2015.

États topologiques de l’ADN

J. E. Deweese, M. A. Osheroff & N. Osheroff, « DNA topology and topoisomerases. Teaching a “Knotty” subject », Biochemistry and MolecularBiologyEducation, vol. 37, no 1, pp. 2-10, 2008

H. Lodish, A. Berk, C. A. Kaiser et al., MolecularCellBiology, 8e éd., W. H. Freeman, New York, 2016.

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Écrit par

  • : professeur à l'université de Paris-Sud
  • : docteur ès sciences, chargé de recherche au CNRS
  • : biologiste, professeur à l'université de Paris-VI et à l'École normale supérieure
  • Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Médias

Premier modèle de la double hélice d’ADN - crédits : A. Barrington Brown, Gonville and Caius College/ Science Photo Library/ AKG-images

Premier modèle de la double hélice d’ADN

Structure en double hélice de l'ADN - crédits : Encyclopædia Universalis France

Structure en double hélice de l'ADN

Réplication de l'ADN - crédits : Encyclopædia Universalis France

Réplication de l'ADN

Autres références

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    Jusqu'en 1944, on ignorait quelle pouvait être la nature chimique de la molécule présente dans les chromosomes et porteuse de l'information génétique. Alors que la plupart des chercheurs pensaient qu'il s'agissait de protéines, deux publications viennent montrer, en 1944, qu'il...

  • SÉQUENÇAGE D'ADN, en bref

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  • MITOSE

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    L'aphorisme omnis cellula e cellula (« toute cellule est issue d'une autre cellule ») a permis aux biologistes de comprendre que, au cours des générations cellulaires successives, la transmission de l'information génétique obéissait à des mécanismes d'une grande précision....

  • MÉIOSE

    • Écrit par et
    • 4 647 mots
    • 7 médias
    ...(alors que rien de tel n'intervient dans le cas des Procaryotes). La méiose est composée de deux divisions successives, mais les chromosomes – donc l' ADN, c'est-à-dire l'acide désoxyribonucléique dont ils sont formés – ne subissent qu'une seule duplication, effectuée au moins en grande partie lorsque...
  • EUCARYOTES (CHROMOSOME DES)

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  • ANTIBIORÉSISTANCE

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    Le deuxième niveau est le développement du séquençage del’ADN d’isolats et de prélèvements. L’essor de nouveaux outils technologiques permet aussi d’accéder rapidement à de plus grandes quantités d’informations, en recherche, pour mieux comprendre la dissémination des gènes de résistance. Par...
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