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	<title>Oswald Avery - Versionsgeschichte</title>
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	<updated>2026-06-26T16:49:48Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Wikipedia (Deutsch) – Lokale Kopie</subtitle>
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		<id>https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?title=Oswald_Avery&amp;diff=156778&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Igallards7: /* Einzelnachweise */</title>
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		<updated>2025-09-01T16:27:02Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Einzelnachweise&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Datei:Oswald T. Avery portrait 1937.jpg|mini|Oswald Avery (1937)]]&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Oswald Theodore Avery&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (* [[21. Oktober]] [[1877]] in [[Halifax (Nova Scotia)|Halifax]], [[Nova Scotia]]; † [[2. Februar]] [[1955]] in [[Nashville]], [[Tennessee]]) war ein [[Kanada|kanadischer]] [[Medizin]]er.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Er promovierte 1904 an der [[Columbia University]] in [[New York City]]. Nach einer Phase als praktizierender Arzt war Avery 1913–1947 am [[Rockefeller University|Rockefeller Institute of Medical Research]] wissenschaftlich tätig. Dort konnte er 1944 in Zusammenarbeit mit [[Colin MacLeod]] und [[Maclyn McCarty]] mit Hilfe eines Experiments an [[Pneumokokken]] ein erstes starkes Indiz dafür erbringen, dass die [[Desoxyribonukleinsäure|DNA]] und nicht, wie man bis dahin annahm, [[Proteine]] Träger der Erbinformation sind. Die drei Forscher begründeten damit die moderne Molekulargenetik.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zwischen 1932 und 1957 wurde Avery 38-mal für einen [[Nobelpreis]] nominiert,&amp;lt;ref&amp;gt;{{Internetquelle |url=https://www.nobelprize.org/nomination/archive/show_people.php?id=574 |titel=Nomination Database |autor= |werk=nobelprize.org |sprache=en |datum=2015-04-17 |zugriff=2015-04-17}}&amp;lt;/ref&amp;gt; hat ihn aber nie erhalten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Der Hintergrund ==&lt;br /&gt;
Vor Averys Versuch war unklar, welche Substanzklasse Träger der Erbinformation ist. Allgemein wurden [[Protein]]e favorisiert, da diese in der Zelle allgegenwärtig und an allen Stoffwechselfunktionen beteiligt sind. Die ebenfalls in großen Mengen in den [[Chromosom]]en vorhandene [[Desoxyribonukleinsäure|DNA]] erschien als Erbsubstanz weniger geeignet, da sie aus nur vier verschiedenen [[Nukleotide]]n besteht (Proteine hingegen aus 20 [[Aminosäuren]]), die zudem in gleichen Anteilen vorhanden zu sein schienen, und ihre komplexe Struktur ([[Doppelhelix]]) noch nicht bekannt war.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Der Versuch ==&lt;br /&gt;
[[Datei:Averyversuch.jpg|mini|Schema des Versuchs zum &amp;quot;transformierenden Prinzip&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Versuch Averys fand 1944 an Pneumokokken (bakteriellen Erregern der Lungenentzündung) statt. Er basierte auf Versuchen, die [[Frederick Griffith]] 1928 beschrieb. Griffith arbeitete mit zwei Stämmen von Pneumokokken, dem virulenten S-Stamm, welcher über eine schützende Schleimkapsel verfügt, die der Bakterienkolonie ein glattes, glänzendes Aussehen verleiht und die deshalb &amp;#039;&amp;#039;smooth&amp;#039;&amp;#039; (S) genannt wurde, sowie dem nonvirulenten R-Stamm (R36A), Bakterien ohne Schleimkapsel und daher mit rauer Oberfläche, die &amp;#039;&amp;#039;rough&amp;#039;&amp;#039; (R) bezeichnet wurden. Griffith injizierte drei Gruppen von Mäusen unterschiedliche Extrakte: der ersten eine lebendige R-Stamm-Kultur, der zweiten durch Hitze getöteten S-Pneumokokken und der dritten beide Extrakte zusammen. Die erste und zweite Gruppe erkrankten &amp;#039;&amp;#039;nicht&amp;#039;&amp;#039; an Lungenentzündung. Die Mäuse der dritten Gruppe aber erkrankten und starben. Eine Kultur des Herzblutes dieser Mäuse zeigte wieder lebendige S-Stamm-Pneumokokken. Dadurch nahm Griffith an, dass die abgetöteten S-Pneumokokken eine &amp;#039;&amp;#039;transformierende Substanz&amp;#039;&amp;#039; enthielten,&lt;br /&gt;
die den R-Typ in den S-Typ umwandeln kann.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Martin Henry Dawson|Dawson]] und [[Richard H. P. Sia|Sia]] konnten diese Transformation &amp;#039;&amp;#039;in vitro&amp;#039;&amp;#039; durchführen und die &amp;#039;&amp;#039;transformierende Substanz&amp;#039;&amp;#039; in einem [[Reagenzglas]] bereitstellen. [[James Alloway|Alloway]] führte diese Transformation mit einer wässrigen Lösung eines Zellextrakts durch.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avery und seine Mitarbeiter Colin MacLeod und Maclyn McCarty an der Rockefeller-Universität (damals Rockefeller Institut) in New York wollten nun die chemische Beschaffenheit der transformierenden Substanz (&amp;#039;&amp;#039;Transforming Principle&amp;#039;&amp;#039;) aufklären. Dazu verfeinerten sie das Reinigungsverfahren, bis sie als Ergebnis einen Zellextrakt erhielten, dessen Mengenanteile an [[Kohlenstoff]], [[Wasserstoff]], [[Stickstoff]] und [[Phosphor]] denen von [[DNA]] entsprachen. Um sicherzustellen, dass die Transformation nicht durch Reste von [[RNA]] oder [[Protein]]en induziert wurde, behandelten sie den Zellextrakt vor der Transformation mit unterschiedlichen Enzymen. Eines dieser Enzyme hatte eine, von [[Jesse Philip Greenstein|Greenstein]] 1940 beschriebene, [[Desoxyribonuklease|Desoxyribonucleodepolymerase-Aktivität]]. Nur diese neutralisierte die Transformationsaktivität des Extraktes, während [[Trypsin]], [[Chymotrypsin]] (zwei Protein-spaltende [[Enzym]]e), [[Ribonuklease]], Protein-[[Phosphatase]]n und [[Esterase]] ohne Wirkung bezüglich Transformationsaktivität blieben. Sie konnten ferner zeigen, dass alle Nachkommen die S-Eigenschaften vererbt bekommen und dass die Wiederholung des Experiments mit Extrakten aus diesen Nachkommen zu gleichen Ergebnissen führte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Interpretation ===&lt;br /&gt;
Dieser Versuch zeigt, dass die genetische Information auf der DNA liegen muss, da die R-Zellen eine Information von den S-Zellen brauchten, damit sie eine Schleimkapsel ausbilden, sprich zu S-Zellen werden können. Und nur die DNA ermöglichte es, R- zu S-Zellen zu [[Transformation (Genetik)|transformieren]]. Beim Gegenbeispiel mit einem Enzym wurde noch deutlicher, dass die genetische Information in der DNA liegen muss, da sich bei Zugabe einer DNAse nur R-Zellen entwickeln, weil die DNA durch das Enzym abgebaut wurde.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mitgliedschaft und Ehrungen ==&lt;br /&gt;
1933 wurde Avery in die [[National Academy of Sciences]], 1936 in die [[American Academy of Arts and Sciences]] gewählt.&amp;lt;ref&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;Members of the American Academy. Listed by election year, 1900–1949&amp;#039;&amp;#039; ([https://www.amacad.org/multimedia/pdfs/publications/bookofmembers/electionIndex1900-1949.pdf PDF]). Abgerufen am 27. September 2015&amp;lt;/ref&amp;gt; 1945 erhielt er die [[George M. Kober Medal]]. 2004 wurde er postum in die [[Canadian Medical Hall of Fame]] aufgenommen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Mondkrater [[Avery (Mondkrater)|Avery]] ist nach ihm benannt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Publikationen ==&lt;br /&gt;
* mit [[René Dubos]]: &amp;#039;&amp;#039;The specific action of a bacterial enzyme on pneumococci of Type III.&amp;#039;&amp;#039; In: &amp;#039;&amp;#039;[[Science]].&amp;#039;&amp;#039; 72, 1930, S. 151-152, PMID 17838541.&lt;br /&gt;
* mit Colin M. MacLeod, Maclyn McCarty: &amp;#039;&amp;#039;Studies on the chemical nature of the substance inducing transformation of pneumococcal types. Induction of transformation by a desoxyribonucleic acid fraction isolated from pneumococcus type III.&amp;#039;&amp;#039; In: &amp;#039;&amp;#039;[[Journal of Experimental Medicine]].&amp;#039;&amp;#039; Band 79, Nr. 2, 1944, S. 137–158, PMID 19871359.&lt;br /&gt;
* mit Maclyn McCarty: &amp;#039;&amp;#039;Studies on the chemical nature of the substance inducing transformation of pneumococcal types. II. Effect of Desoxyribonuclease on the biological activity of the transforming substance.&amp;#039;&amp;#039; In: &amp;#039;&amp;#039;Journal of Experimental Medicine.&amp;#039;&amp;#039; Band 83, Nr. 2, 1946, S. 89–96, PMID 19871520.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Literatur ==&lt;br /&gt;
* Michaela Scherr, Dietmar Scherr: &amp;#039;&amp;#039;Meilenstein der Molekularbiologie: Das &amp;#039;Avery-Experiment&amp;#039;.&amp;#039;&amp;#039; In: Biologie in unserer Zeit 33(1) (2003), S. 58–61, {{ISSN|0045-205X}}&lt;br /&gt;
* Maclyn McCarty: &amp;#039;&amp;#039;The Transforming Principle – Discovery that Genes are made of DNA&amp;#039;&amp;#039;, W.W. Norton Company, 1985, ISBN 0-393-01951-9&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Normdaten|TYP=p|GND=1014973732|LCCN=n/2001/13126|VIAF=36257719|NDL=00620298}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{SORTIERUNG:Avery, Oswald}}&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Mediziner (20. Jahrhundert)]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Genetiker]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Träger der Copley-Medaille]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Träger des Albert Lasker Award for Basic Medical Research]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Mitglied der National Academy of Sciences]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Mitglied der American Academy of Arts and Sciences]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Person als Namensgeber für einen Mondkrater]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Auswärtiges Mitglied der Royal Society]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Kanadischer Emigrant in den Vereinigten Staaten]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Kanadier]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Geboren 1877]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Gestorben 1955]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Mann]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Personendaten&lt;br /&gt;
|NAME=Avery, Oswald&lt;br /&gt;
|ALTERNATIVNAMEN=Avery, Oswald Theodore (vollständiger Name)&lt;br /&gt;
|KURZBESCHREIBUNG=kanadischer Mediziner&lt;br /&gt;
|GEBURTSDATUM=21. Oktober 1877&lt;br /&gt;
|GEBURTSORT=[[Halifax (Nova Scotia)|Halifax]], [[Neuschottland|Nova Scotia]], [[Kanada]]&lt;br /&gt;
|STERBEDATUM=2. Februar 1955&lt;br /&gt;
|STERBEORT=[[Nashville]], [[Tennessee]], [[Vereinigte Staaten]]&lt;br /&gt;
}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;Igallards7</name></author>
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