UPSC MainsBOTANY-PAPER-II201212 Marks
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Q4.

डी० एन० ए० एक आनुवंशिक द्रव्य है, यह दर्शाने के लिए एक प्रायोगिक साक्ष्य प्रस्तुत कीजिए।

How to Approach

इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, हमें डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ साबित करने वाले प्रमुख प्रयोगों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। विशेष रूप से, हर्शे-चेज़ प्रयोग (Hershey-Chase experiment) और डीएनए की संरचना की खोज (Watson and Crick model) को विस्तार से बताना होगा। उत्तर में डीएनए के रासायनिक संगठन, प्रतिकृति (replication) और प्रोटीन संश्लेषण (protein synthesis) में इसकी भूमिका को भी शामिल करना चाहिए। एक संरचित उत्तर, डीएनए के आनुवंशिक पदार्थ होने के प्रमाणों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करेगा।

Model Answer

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Introduction

डीएनए (डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड) जीवन के लिए मूलभूत अणु है, जो सभी ज्ञात जीवों और कई वायरस में आनुवंशिक निर्देशों को वहन करता है। यह कोशिका के विकास, कार्य और प्रजनन के लिए आवश्यक जानकारी संग्रहीत करता है। लंबे समय तक, प्रोटीन को आनुवंशिक सामग्री माना जाता था, लेकिन 20वीं शताब्दी के मध्य में किए गए प्रयोगों ने डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ के रूप में स्थापित किया। इस उत्तर में, हम उन प्रायोगिक साक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जिन्होंने डीएनए को आनुवंशिक द्रव्य के रूप में सिद्ध किया।

डीएनए: आनुवंशिक पदार्थ के रूप में प्रायोगिक साक्ष्य

डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ साबित करने के लिए कई प्रयोग किए गए, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं:

1. ग्रिफ़िथ का परिवर्तन प्रयोग (Griffith’s Transformation Experiment) - 1928

फ्रेडरिक ग्रिफ़िथ ने 1928 में Streptococcus pneumoniae बैक्टीरिया पर प्रयोग किया। उन्होंने पाया कि:

  • R-स्ट्रेन (गैर-घातक) बैक्टीरिया हानिकारक नहीं थे।
  • S-स्ट्रेन (घातक) बैक्टीरिया घातक थे।
  • मृत S-स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ R-स्ट्रेन बैक्टीरिया को मिलाने पर, R-स्ट्रेन बैक्टीरिया S-स्ट्रेन में बदल गए और घातक हो गए।

ग्रिफ़िथ ने निष्कर्ष निकाला कि S-स्ट्रेन से कुछ "परिवर्तनकारी सिद्धांत" R-स्ट्रेन में स्थानांतरित हो गया था, जिससे वह घातक हो गया। हालांकि, उन्होंने यह नहीं पहचान पाए कि यह सिद्धांत क्या था।

2. एवरी, मैक्लीड और मैकार्टी का प्रयोग (Avery, MacLeod, and McCarty Experiment) - 1944

ओswald एवरी, कॉलिन मैक्लीड और मैकलीन मैकार्टी ने ग्रिफ़िथ के प्रयोग को आगे बढ़ाया। उन्होंने पाया कि:

  • मृत S-स्ट्रेन बैक्टीरिया से निकाले गए डीएनए को R-स्ट्रेन बैक्टीरिया में मिलाने पर, R-स्ट्रेन बैक्टीरिया S-स्ट्रेन में बदल गए।
  • डीएनए को नष्ट करने पर, परिवर्तन नहीं हुआ।

इस प्रयोग ने स्पष्ट रूप से दिखाया कि डीएनए ही वह "परिवर्तनकारी सिद्धांत" था जो आनुवंशिक जानकारी को स्थानांतरित करता है।

3. हर्शे-चेज़ प्रयोग (Hershey-Chase Experiment) - 1952

अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज़ ने 1952 में बैक्टीरियोफेज (वायरस जो बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं) का उपयोग करके एक महत्वपूर्ण प्रयोग किया। उन्होंने पाया कि:

  • बैक्टीरियोफेज में प्रोटीन को रेडियोधर्मी सल्फर (35S) से लेबल किया गया था।
  • बैक्टीरियोफेज में डीएनए को रेडियोधर्मी फास्फोरस (32P) से लेबल किया गया था।
  • जब रेडियोधर्मी बैक्टीरियोफेज ने बैक्टीरिया को संक्रमित किया, तो रेडियोधर्मी फास्फोरस बैक्टीरिया के अंदर चला गया, जबकि रेडियोधर्मी सल्फर बाहर रहा।

इस प्रयोग ने स्पष्ट रूप से दिखाया कि डीएनए ही वह आनुवंशिक पदार्थ है जो बैक्टीरिया में प्रवेश करता है और नए वायरस बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, न कि प्रोटीन।

4. डीएनए की संरचना की खोज (Discovery of DNA Structure) - 1953

जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना का प्रस्ताव रखा। इस संरचना ने समझाया कि:

  • डीएनए में आनुवंशिक जानकारी को कैसे संग्रहीत किया जाता है।
  • डीएनए कैसे प्रतिकृति बनाता है।
  • डीएनए कैसे प्रोटीन संश्लेषण को निर्देशित करता है।

डीएनए की संरचना की खोज ने आनुवंशिकी के क्षेत्र में क्रांति ला दी और डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

डीएनए की प्रतिकृति और प्रोटीन संश्लेषण में भूमिका

डीएनए की प्रतिकृति (replication) एक सटीक प्रक्रिया है जो यह सुनिश्चित करती है कि आनुवंशिक जानकारी अगली पीढ़ी में सही ढंग से स्थानांतरित हो। प्रोटीन संश्लेषण (protein synthesis) में, डीएनए में मौजूद जानकारी का उपयोग प्रोटीन बनाने के लिए किया जाता है, जो कोशिका के कार्यों के लिए आवश्यक हैं।

Conclusion

संक्षेप में, ग्रिफ़िथ के परिवर्तन प्रयोग, एवरी, मैक्लीड और मैकार्टी का प्रयोग, हर्शे-चेज़ प्रयोग और डीएनए की संरचना की खोज जैसे प्रायोगिक साक्ष्यों ने स्पष्ट रूप से स्थापित किया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए की प्रतिकृति और प्रोटीन संश्लेषण में भूमिका इसे जीवन के लिए आवश्यक बनाती है। इन खोजों ने आनुवंशिकी, जैव प्रौद्योगिकी और चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया है।

Answer Length

This is a comprehensive model answer for learning purposes and may exceed the word limit. In the exam, always adhere to the prescribed word count.

Additional Resources

Key Definitions

आनुवंशिक पदार्थ (Genetic Material)
आनुवंशिक पदार्थ वह अणु है जो जीवों में आनुवंशिक जानकारी को संग्रहीत और प्रसारित करता है।
जीनोम (Genome)
जीनोम एक जीव में मौजूद सभी आनुवंशिक जानकारी का संपूर्ण सेट है, जो डीएनए या आरएनए में एन्कोड किया गया है।

Key Statistics

मानव जीनोम में लगभग 3 बिलियन बेस जोड़े होते हैं।

Source: राष्ट्रीय मानव जीनोम अनुसंधान संस्थान (National Human Genome Research Institute) - 2023

मानव जीनोम परियोजना (Human Genome Project) 2003 में पूरी हुई, जिसकी लागत लगभग 3 बिलियन डॉलर थी।

Source: राष्ट्रीय मानव जीनोम अनुसंधान संस्थान (National Human Genome Research Institute) - 2003

Examples

सिस्टिक फाइब्रोसिस (Cystic Fibrosis)

सिस्टिक फाइब्रोसिस एक आनुवंशिक विकार है जो CFTR जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है। यह विकार फेफड़ों और पाचन तंत्र को प्रभावित करता है।

Frequently Asked Questions

क्या आरएनए (RNA) भी आनुवंशिक पदार्थ हो सकता है?

हाँ, कुछ वायरस में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। हालांकि, अधिकांश जीवों में डीएनए मुख्य आनुवंशिक पदार्थ है।

Topics Covered

BiologyGeneticsDNAHeredityGenetic Material