dna – -Translation – Keybot Dictionary

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Anthropology and ancient DNA
Anthropologie et ADN ancien
Anthropologie und fossile DNS
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The flow of genetic information DNA! Deoxyribonucleic acid! This molecule buried at the heart of the cell contains many secrets. Come explore them! explore
Le flux de l’information génétique ADN ! Acide désoxyribonucléique ! Cette molécule enfouit au cœur de la cellule renferme bien des secrets. Venez les explorer ! explorer
Der Fluss der genetischen Information DNA! Desoxyribonukleinsäure! Dieses Molekül, das sich im Inneren der Zelle vergraben hat und eine Menge Geheimnisse verbirgt. Machen Sie sich auf, sie zu erforschen! erforschen
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The major carrier of the flows of information is the genetic material that holds genetic information. This consists of a molecule with a relatively simple structure: DNA. In effect, there are 4 bases combined in this molecule.
La cellule est une structure traversée par des flux : flux d’énergie, flux de matière et flux d’information. Le flux d’information a comme support premier le matériel génétique qui porte l’information génétique. Celui-ci est constitué d’une molécule à structure relativement simple l’ADN. En effet quatre briques unitaires sont combinées dans cette molécule.
Die Zelle ist eine Struktur, die von verschiedenen Flüssen durchströmt wird: Dem Energiefluss, dem Stofffluss und dem Informationsfluss. Der wichtigste Träger des Informationsflusses ist das genetische Material mit der Erbinformation. Dieses besteht wiederum aus einem relativ einfach aufgebauten DNA-Molekül, in dem vier Bausteine kombiniert sind.
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Even after the major discoveries of Darwin and Mendel in the 19th century, it was still not understood how heredity was physically transmitted. It was first discovered that DNA transfers could modify bacteria behaviour.
« Comprendre le monde qui nous entoure est essentiel. Chacun sait qu'il y a une certaine ressemblance entre parents et enfants, mais aussi des différences. La base de ces phénomènes se situe dans le fonctionnement cellulaire et la transmission de l'information génétique. La découverte de ces phénomènes a constitué l'aventure la plus exaltante de la biologie au XXème siècle. Après les découvertes majeures de Darwin et de Mendel au XIXème, restait à comprendre comment, physiquement, se transmettait l'hérédité. On a découvert d'abord que des transferts d'ADN pouvaient modifier le comportement de bactéries. La structure en double hélice de la molécule d'ADN, qui explique comment elle peut être recopiée, a été découverte en 1953 et c'est au cours des années 60 qu'on a progressivement compris comment cette information était lue. Qu'un mécano si simple puisse permettre de comprendre l'hérédité a quelque chose de fascinant. Au point que certains ont oublié que cette transmission d'information n'est rien en dehors d'un contexte cellulaire donné et dans un environnement donné. L'hérédité dans son ensemble inclut ce qui est présenté ici mais aussi bien d'autres phénomènes liés au contexte cellulaire (épigenèse) et à l'environnement...
«Es ist sehr wichtig, dass wir die uns umgebende Welt verstehen. Jeder weiß, dass es zwischen Eltern und Kindern Ähnlichkeiten gibt, aber eben auch Unterschiede. Die Grundlage dafür liegt in der Zellfunktion und der Übertragung der genetischen Information. Die Entdeckung dieses Phänomens war eines der aufregendsten Abenteuer der Biologie im 20. Jahrhundert. Nach den bahnbrechenden Entdeckungen Darwins und Mendels im 19. Jahrhundert war noch immer die Frage offen, wie die Weitergabe des Erbguts tatsächlich physisch abläuft. Zunächst hatte man entdeckt, dass die Übertragung von DNA das Verhalten von Bakterien verändern kann. Die Doppelhelixstruktur des DNA-Moleküls, die erklärt, wie eine identische Kopie seiner selbst hergestellt wird, wurde 1953 entdeckt. Aber erst im Verlauf der 60er Jahr hat man nach und nach verstanden, wie diese Informationen gelesen werden. Dass der Vererbung ein so einfacher mechanischer Vorgang zu Grunde liegt, hatte etwas Faszinierendes. Dabei vergaßen einige, dass diese Informationsübertragung immer für einen gegebenen Zellkontext in einer gegebenen Umgebung zu betrachten ist. Vererbung schließt die hier von uns vorgestellten Vorgänge ein, aber darüber hinaus auch andere Phänomene, die mit dem Zellkontext (Epigenese) und der Umgebung zusammenhängen.
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Even after the major discoveries of Darwin and Mendel in the 19th century, it was still not understood how heredity was physically transmitted. It was first discovered that DNA transfers could modify bacteria behaviour.
« Comprendre le monde qui nous entoure est essentiel. Chacun sait qu'il y a une certaine ressemblance entre parents et enfants, mais aussi des différences. La base de ces phénomènes se situe dans le fonctionnement cellulaire et la transmission de l'information génétique. La découverte de ces phénomènes a constitué l'aventure la plus exaltante de la biologie au XXème siècle. Après les découvertes majeures de Darwin et de Mendel au XIXème, restait à comprendre comment, physiquement, se transmettait l'hérédité. On a découvert d'abord que des transferts d'ADN pouvaient modifier le comportement de bactéries. La structure en double hélice de la molécule d'ADN, qui explique comment elle peut être recopiée, a été découverte en 1953 et c'est au cours des années 60 qu'on a progressivement compris comment cette information était lue. Qu'un mécano si simple puisse permettre de comprendre l'hérédité a quelque chose de fascinant. Au point que certains ont oublié que cette transmission d'information n'est rien en dehors d'un contexte cellulaire donné et dans un environnement donné. L'hérédité dans son ensemble inclut ce qui est présenté ici mais aussi bien d'autres phénomènes liés au contexte cellulaire (épigenèse) et à l'environnement...
«Es ist sehr wichtig, dass wir die uns umgebende Welt verstehen. Jeder weiß, dass es zwischen Eltern und Kindern Ähnlichkeiten gibt, aber eben auch Unterschiede. Die Grundlage dafür liegt in der Zellfunktion und der Übertragung der genetischen Information. Die Entdeckung dieses Phänomens war eines der aufregendsten Abenteuer der Biologie im 20. Jahrhundert. Nach den bahnbrechenden Entdeckungen Darwins und Mendels im 19. Jahrhundert war noch immer die Frage offen, wie die Weitergabe des Erbguts tatsächlich physisch abläuft. Zunächst hatte man entdeckt, dass die Übertragung von DNA das Verhalten von Bakterien verändern kann. Die Doppelhelixstruktur des DNA-Moleküls, die erklärt, wie eine identische Kopie seiner selbst hergestellt wird, wurde 1953 entdeckt. Aber erst im Verlauf der 60er Jahr hat man nach und nach verstanden, wie diese Informationen gelesen werden. Dass der Vererbung ein so einfacher mechanischer Vorgang zu Grunde liegt, hatte etwas Faszinierendes. Dabei vergaßen einige, dass diese Informationsübertragung immer für einen gegebenen Zellkontext in einer gegebenen Umgebung zu betrachten ist. Vererbung schließt die hier von uns vorgestellten Vorgänge ein, aber darüber hinaus auch andere Phänomene, die mit dem Zellkontext (Epigenese) und der Umgebung zusammenhängen.