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क्रोमोसोमों, chromatids chromatin, आदि,

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    यंत्रविज्ञान कैसे की कोशिकाओं में विभाजित हैं कि मैं पहले
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    मॅँ सम३ाता हूं कि यह बात बहुत उपयोगी हो सके बारे में थोडा बहुत
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    डी.एन.ए. का घेरा उस शब् द
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    इस प्रकार के शब्दों की और उनमें से कुछ ठोस
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    लेकिन, उन्हें एक-दूसरे जैसे बहुत भ्रमित किया जा सकता है ।
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    अत:, कुछ पहले ही मैं चाहता है कि किस तरह बात
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    डी.एन.ए. होता है, न तो ज्यादा कीप्रतियां जनरेट डी.एन.ए. किस प्रकार का ही
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    यह वस्तुत: प्रोटीन होता है, और हमने इस बारे में बातचीत की थी।
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    डी.एन.ए. का वीडियो है.
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    अत:, मु३ो इस संबंध में कुछ कहना है कि हमें -- मैं सिर्फ एक मैच कम करने वाला
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    डी.एन.ए. के.
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    मॅँ ए ९ है, g, t ए हैं, मॅँ दो प्रौद्योगिकी का कहना चाहिए और तब मॅँ के
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    दो सी.
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    कुछ छोटे मात्र है।
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    यह बढता जा रहा है।
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    और डबल हेलिक् स ९ नि:संदेह, यह है।
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    उसका आधार है.
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    इस रंग में दूं कि नहीं ।
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    अत:, यह वैसी ही है जैसी टी सी जी, हाइड्रोजन बांड, इस प्रकार
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    साथ साथ, टी सी, टी सी ए जी, सी.
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    और फिर, नि:संदेह, यह केवल रखता
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    इस दिशा में चल रहा है।
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    अत:, इस बात की विभिन्न प्रक्रियाओं के कुछेक
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    डी.एन.ए. होता है.
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    जब आप एक ही अपने शरीर की कोशिकाओं से निपटने
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    आप और आप के प्रुफ की आवश्यकता और अधिक बनाने के लिए, त् वचा कोशिकाओं
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    डी.एन.ए. ने स्वयं को अपने प्रति, और इस प्रक्रिया कहा जाता है।
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    सामाजिकशुरूआतों है।
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    आप की पुनरावृति मंॊ हैं जो डी.एन.ए.
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    अत:, मॅँ दोहराना नहीं है।
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    डी.एन.ए. किस प्रकार इस ९ी ए ९-ए ९ प्रति ही कर सकते हैं?
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    इस बारे में एक सुंदर चीजें है और इससे डी.एन.ए.
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    बनाया गया है.
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    सामाजिकशुरूआतों है।
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    अत:, मैं r h सकल कर रहे हैं लेकिन
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    इन दो तंतुओं विचार अलग है, और यह नहीं करता।
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    पर ऐसा ही है।
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    जतन से प्रोटीन तथा एंजाइमों की सुविधा प्रदान की है, लेकिन मैं
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    इस बारे में बात की ब्यौरे
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    भविष्य में सूक्ष्म वीडियो है.
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    अत:, ये एक-दूसरे से अलग युवाओन है।
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    मुझे यहां तक रखा गया है आइये ।
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    वे एक-दूसरे से अलग है।
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    मैं इस व्यैकंत दूसरे है।
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    बहुत बडी है।
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    ऐसा लगता है कि जैसे कोई ऐसा व्यैकंत है.
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    वे एक-दूसरे से अलग-अलग है और वे एक बार फिर
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    एक-दूसरे से अलग हो तो क्या होगा?
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    यहां पर मुझे किस मिट्टीं के कुछ हटा दीजिए।
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    यहां पर मुझे किस मिट्टीं के कुछ हटा दीजिए।
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    अत:, आपको इस डबल हेलिक् स है ।
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    वे सभी कनेक्ट किए गए थे.
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    काफ़ी जोड़ी आधार है।
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    अब, वे एक-दूसरे से अलग है।
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    अब हर बार वे अलग-अलग क्या कर सकते हैं?
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    हो सकता है कि वे अब एक दूसरे के लिए टेम्पलेट
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    यदि इस व्यैकंत से बैठक होती है और अब अचानक
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    यहां आने का अधिकार शामिल हों और एक साइटोसीन आधार, ताकि इन
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    हॉलैंड, यूनान न् यूक् लीओटाइड शुरू होगी.
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    अत:, आप एक क्षार अनुक्रम है और एक ग्वानीन तंतु और फिर,
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    तंतु, क्षार अनुक्रमों, क्षार अनुक्रमों तथा रख देंगे तो हो रहा है।
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    और तब दूसरे हिस्से पर, जो इस तत् व अन्य हरा
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    पूर्व खुशखबरी लड़ी थी, इस बात से जुड़ा हुआ
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    होगा.
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    आपने एक तंतु, क्षार अनुक्रमों,ग्वानीन, साइटोसीन,
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    क्षार अनुक्रम, क्षार अनुक्रम
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    अत:, ऐसा ही क्या?
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    आकर्षित करना ही उनकी अलग करके और फिर पूरक
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    हम केवल इस आधार तथा अणु?
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    हम भविष्य में इस बात का सूक्ष्म जीव विज्ञान है, लेकिन यह
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    यह मात्र ज्ञान प्राप्त करना है।
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    डी.एन.ए. किस प्रकार की प्रतियां बनाता है.
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    समसूत्रण और विशेष रूप और अर्द्धसूत्रण बात करते समय, मॅँ
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    हो सकता है कि यह, ओह, यह अवस्था में अनुकरण।
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    उत्पन्न हुआ है.
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    अब काफी सुन लोगे, जिन्हें आप अन्य बात, मॅँ
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    इस बारे में बात की वीडियो, डी.एन.ए. में लिप् यंतरण होता है.
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    डी.एन.ए. वीडियो पर बहुत जोर नहीं हूं, डी.एन.ए. किस प्रकार
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    के बारे में एक सुंदर चीजें, लेकिन अपने हमशक्ल
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    वास्तव में यह है कि यह आसान है कि डिजाइन डबल हेलिक् स
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    अपने हमशक्ल था।
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    आप को सिर्फ ड्रॉ की दो पट्टियों, दो helices, और फिर वे
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    के लिए टेम्पलेट मामल हो गया, और फिर एक अन् य
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    आपके पास कोई हमशक्ल था।
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    अब क्या करने की जरूरत होती है और लिप् यंतरण के डी.एन.ए.
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    लिप् यंतरण प्रोटीन है, लेकिन अंत में चालू करें
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    माध् यक कदम है।
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    डी.एन.ए. से आगे जहां आप इसे के इस कदम से mrna बनता है।
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    और फिर, कोशिका के केंद्रक में छोडा जाता है कि mrna
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    मैं इस बारे में बात करते हैं कि ribosomes में और दूसरा है।
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    अत:, हम इसी बात कर सकते हैं।
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    अत:, इस व्यैकंत लिप्यंतरण में, एक बार फिर,
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    इसके अलावा करेगा मुख्यशीर्षों भी है।
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    अत:, यह एक अन्य मैच ड्रॉ के बाद विभाजन होता है और वहां
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    भी सही है।
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    वास्तव में, हो सकता है और ऐसा करने के लिए ही होता है और अर्थ एक-डेढ
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    यह इसलिए कि मैं हटाएं.
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    हमें यह कहने का लिप्यांतरण करते हैं कि हम करने जा रहे हैं कि हरित
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    दाईं तरफ है।
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    मैं इस सब मिट अधिकार प्राप्त रंग---nope, गलत है।
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    यह सही है तो मुझे यहां मिटाएं
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    अब, यह तो क्या करने की बजाय डीआक्सीराइबोन्यूक्लिक
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    डी.एन.ए. की जोड़ी से एक अन्यविचारधारा यह न् यूक् लीओटाइड अम्ल, आपने
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    राइबोन् यूक् लिक अम् ल होता है।इसे संदेशवाहक आर.एन.ए. अथवा इस युगल हैं।
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    और मैं magneta में आर.एन.ए. होता है।
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    अत:, इससे आर.एन.ए. के साथ जोड़ा है।
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    और इसलिए डीएनए तरफ थिमाइन adenine के साथ जोड़ा जाएगा.
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    Guanine, अब, जब हम शाही सेना के बारे में थिमाइन की बात करते हैं, बजाय
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    यह हम uracil, uracil, साइटोसिन साइटोसिन है, और
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    बस वाला रहता है.
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    यह mRNA है.
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    अब, यह अलग करती है.
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    MRNA है कि अलग, और यह नाभिक पत्ते.
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    यह नाभिक छोड़ देता है, और फिर तुम अनुवाद है.
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    यह mRNA से जा रहा है - आप डीएनए में याद
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    वीडियो, मैं थोड़ा tRNA था.
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    हस्तांतरण शाही सेना के ट्रकों की तरह है कि तक पहुंचे
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    mRNA अमीनो एसिड, और यह इन सभी के अंदर होता है
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    सेल के भागों ribosome बुलाया.
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    लेकिन अनुवाद अनिवार्य रूप से जा रहा है
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    प्रोटीन के लिए mRNA, और हमने देखा है कि यह कैसे हुआ
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    तुम इस आदमी है - मुझे एक प्रतिलिपि यहाँ.
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    मुझे वास्तव में पूरी बात की नकल.
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    इस आदमी को अलग नाभिक पत्ते, और फिर आप था
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    उन छोटे tRNA ट्रकों है कि अनिवार्य रूप से ड्राइव.
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    तो शायद मैं कुछ tRNA है.
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    चलो देखते हैं, adenine, adenine, guanine, और guanine.
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    यह tRNA है.
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    यह एक कोडोन है.
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    कोडोन तीन आधार जोड़ी है, और इसे से जुड़े, यह है
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    कुछ एमिनो एसिड.
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    और फिर तुम tRNA के कुछ अन्य टुकड़ा है.
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    चलो का कहना है कि यह एक uracil है, साइटोसिन adenine.
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    और उस के लिए संलग्न है, यह एक अलग अमीनो एसिड है.
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    फिर एमिनो एसिड एक दूसरे को देते हैं, और फिर वे फार्म
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    एमिनो एसिड की इस लंबी श्रृंखला है, जो एक प्रोटीन है, और
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    प्रोटीन ये अजीब और जटिल आकार फार्म.
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    तो बस तरह का यकीन है कि आप समझते हैं, इसलिए अगर हम शुरू
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    डीएनए के साथ है, और हम अनिवार्य रूप से की प्रतियां बना रहे हैं
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    डीएनए, इस प्रतिकृति है.
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    तुम डीएनए की नकल कर रहे हैं.
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    अब, अगर आप डीएनए के साथ शुरू कर रहे हैं और आप mRNA पैदा कर रहे हैं
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    डीएनए टेम्पलेट से, इस प्रतिलेखन है.
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    आप एक रूप से जानकारी transcribing कर रहे हैं
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    दूसरा: प्रतिलेखन.
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    अब, mRNA सेल के नाभिक जब छोड़ देता है, और मैं
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    बात ठीक है, मुझे बस को हिट करने के लिए सिर्फ एक सेल आकर्षित
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    बात घर, अगर यह एक पूरे सेल है, और हम क्या करेंगे
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    भविष्य में एक कोशिका की संरचना.
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    अगर है कि पूरे सेल नाभिक केंद्र है.
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    यही कारण है कि जहां सभी डीएनए वहाँ में बैठा है, और सभी
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    प्रतिकृति और प्रतिलेखन यहाँ में होता है,
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    लेकिन mRNA सेल तो छोड़ देता है, और फिर अंदर
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    ribosomes, जो हम और अधिक के बारे में भविष्य में बात करेंगे,
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    अनुवाद होते हैं और प्रोटीन का गठन हो.
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    इसलिए प्रोटीन mRNA अनुवाद है.
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    आप आनुवंशिक कोड से अनुवाद कर रहे हैं, तो बात करने के लिए,
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    प्रोटीन कोड.
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    तो यह अनुवाद है.
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    तो ये सिर्फ अच्छे शब्द हैं सुनिश्चित करने के लिए आप स्पष्ट और मिलता है
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    सुनिश्चित करें कि आप सही शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जब आप बात कर रहे हैं
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    विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में.
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    अब, डीएनए की शब्दावली के अन्य भाग है, जो जब
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    मैं पहली बार यह सीखा है, मैं काफी भ्रमित कर रहे हैं,
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    शब्द गुणसूत्र.
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    मैं उन्हें लिखने के नीचे यहाँ आप कर सकते हैं क्योंकि पहले से ही
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    की सराहना करते हैं वे कैसे भ्रमित हैं: गुणसूत्र,
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    chromatin और दो अर्द्ध भागों में से एक जिनमें एक गुणसूत्र विभाजित होता है.
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    एक गुणसूत्र तो, हम पहले से ही के बारे में बात की थी.
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    तुम डीएनए हो सकता है.
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    आप डीएनए के एक भूग्रस्त हो सकता है.
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    यह एक डबल हेलिक्स है.
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    इस किनारा, अगर मैं में ज़ूम करने के लिए गए थे, वास्तव में दो अलग
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    और helices, ज़ाहिर है, वे उनके आधार है
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    जोड़े में शामिल हो गए.
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    मैं सिर्फ कुछ आधार जोड़े की तरह है कि शामिल हो गए आकर्षित करेंगे.
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    तो मैं स्पष्ट हो सकता है, जब मैं इस छोटे से हरे रंग की लाइन आकर्षित करना चाहते हैं
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    यहाँ, यह वास्तव में एक डबल हेलिक्स है.
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    अब, कि डबल हेलिक्स प्रोटीन है कि चारों ओर लपेटा जाता है
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    histones कहा जाता है.
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    histones कहा जाता है.
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    की तरह है कि चारों ओर लपेटा, और यह चारों ओर की तरह लपेटा जाता है
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    कि, और तुम यहाँ इन बातों है histones कहा जाता है, जो
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    इन प्रोटीन होते हैं.
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    अब, इस संरचना, जब आप में डीएनए के बारे में बात करते हैं
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    प्रोटीन के साथ संयोजन के उस तरह यह संरचना दे
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    और फिर इन प्रोटीनों वास्तव में अधिक के आसपास लिपटे रहे हैं
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    और अधिक, और अंत में, क्या हम मंच पर निर्भर करता है
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    सेल जीवन में, आप अलग संरचना है.
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    लेकिन जब आप न्यूक्लिक एसिड, के बारे में बात करते हैं जो है
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    डीएनए, और आप गठबंधन है कि प्रोटीन के साथ, आप बात कर रहे हैं
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    chromatin के बारे में.
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    तो यह डीएनए प्लस है - आप यह संरचनात्मक प्रोटीन के रूप में देख सकते हैं
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    कि इसके लिए डीएनए आकार दे.
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    और विचार, chromatin 1 इस्तेमाल किया गया था क्योंकि जब
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    लोगों को एक सेल को देखो, हर बार जब मैं इन सेल तैयार किया है
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    nucleuses इतनी दूर, मैं इन खींचा है - बहुत अच्छी तरह से परिभाषित मैं हूँ
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    शब्द का उपयोग करें.
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    तो चलो कहते हैं कि यह एक सेल नाभिक है.
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    मैं बहुत अच्छी तरह से परिभाषित संरचनाओं ड्राइंग किया गया है यहाँ.
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    तो यह है कि एक है, और फिर यह एक दूसरे के हो सकता है, हो सकता है
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    यह कम है, और फिर इसे अपने मुताबिक़ गुणसूत्र है.
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    इसलिए मैं इन गुणसूत्रों किया गया है सही ड्राइंग,?
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    और इन गुणसूत्रों की प्रत्येक मैं पिछले वीडियो में किया था
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    अनिवार्य रूप से डीएनए के इन लंबी संरचनाओं, लंबी श्रृंखला
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    डीएनए तरह के एक दूसरे के आसपास कसकर लपेटा.
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    तो जब मैं यह आकर्षित किया है कि जैसे, अगर हम में तेजी से बढ़ी है, आप एक देखना चाहते हैं
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    किनारा और यह वास्तव में सिर्फ लपेटा गया है
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    आसपास ही इस तरह.
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    और फिर अपने गुणसूत्र मुताबिक़ - और याद में
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    भिन्नता वीडियो, मैं मुताबिक़ के बारे में बात की थी
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    गुणसूत्र अनिवार्य रूप से एक ही जीन के लिए कोड है कि लेकिन
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    एक अलग संस्करण है.
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    यदि नीले रंग पिताजी से आया, लाल माँ से आया था, लेकिन
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    यह अनिवार्य रूप से एक ही जीन के लिए कोडिंग है.
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    तो जब हम इस श्रृंखला के बारे में एक बात करते हैं, तो यह कहना है
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    श्रृंखला है कि मैं इस संरचना में डीएनए के अपने पिता से मिला है, हम
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    एक गुणसूत्र के रूप देखें.
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    अब, अगर हम आम तौर पर देखें - और मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं.
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    डीएनए केवल अपने जीवन के कुछ चरणों में इस आकार लेता है
  • 12:09 - 12:15
    जब यह वास्तव में ही नकल है - नहीं, जब यह
  • 12:15 - 12:18
    नकल.
  • 12:18 - 12:20
    इससे पहले सेल विभाजित कर सकते हैं, डीएनए यह बहुत लेता है
  • 12:20 - 12:21
    आकार अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है.
  • 12:21 - 12:24
    सेल जीवन के अधिकांश, डीएनए वास्तव में जब अपने कर रही है
  • 12:24 - 12:27
    काम करते हैं, जब यह वास्तव में प्रोटीन या प्रोटीन बनाने
  • 12:27 - 12:30
    अनिवार्य रूप से कर रहे हैं और लिखित अनुवाद किया जा रहा
  • 12:30 - 12:32
    डीएनए से, डीएनए सब इस तरह bundled नहीं है.
  • 12:32 - 12:35
    क्योंकि अगर यह जैसे bundled किया गया था, यह बहुत मुश्किल होगा
  • 12:35 - 12:42
    प्रतिकृति और प्रतिलेखन पाने के के लिए मशीनरी के लिए
  • 12:42 - 12:45
    पर डीएनए और प्रोटीन बनाने के लिए और जो कुछ करना है.
  • 12:45 - 12:49
    आम तौर पर, डीएनए - मुझे है कि एक ही नाभिक आकर्षित.
  • 12:49 - 12:54
    आम तौर पर, आप भी एक सामान्य प्रकाश के साथ यह नहीं देख सकते हैं
  • 12:54 - 12:54
    माइक्रोस्कोप.
  • 12:54 - 12:58
    यह इतनी पतली है कि डीएनए किनारा अभी पूरी तरह से है
  • 12:58 - 13:00
    सेल के चारों ओर अलग.
  • 13:00 - 13:02
    मैं यह ड्राइंग हूँ यहाँ तो आप की कोशिश कर सकते हैं - शायद एक दूसरे के
  • 13:02 - 13:06
    इस तरह से है, है ना?
  • 13:06 - 13:09
    और फिर आपको लगता है कि छोटे किनारा है कि इस तरह से है.
  • 13:09 - 13:11
    और इसलिए तुम भी यह नहीं देख सकते हैं.
  • 13:11 - 13:12
    यह इस संरचना अच्छी तरह से परिभाषित नहीं है.
  • 13:12 - 13:14
    यह जिस तरह से यह आम तौर पर है.
  • 13:14 - 13:17
    और वे अन्य छोटे कतरा है कि इस तरह है.
  • 13:17 - 13:22
    तो तुम सिर्फ एक बड़ी गड़बड़ की इस तरह देखना होगा
  • 13:22 - 13:25
    डीएनए और प्रोटीन के संयोजन है, और यह क्या है
  • 13:25 - 13:26
    लोगों को अनिवार्य रूप chromatin के रूप में देखें.
  • 13:26 - 13:30
    -
  • 13:30 - 13:33
    तो शब्द बहुत अस्पष्ट है और बहुत भ्रमित किया जा सकता है,
  • 13:33 - 13:35
    लेकिन सामान्य तौर पर उपयोग होता है जब आप के बारे में बात कर रहे हैं
  • 13:35 - 13:40
    इस तरह की अच्छी तरह से परिभाषित में एक अच्छी तरह से परिभाषित डीएनए की श्रृंखला
  • 13:40 - 13:42
    संरचना है, कि एक गुणसूत्र है.
  • 13:42 - 13:47
    Chromatin या तो की संरचना की तरह का उल्लेख कर सकते हैं
  • 13:47 - 13:51
    गुणसूत्र, डीएनए के संयोजन और प्रोटीन है कि
  • 13:51 - 13:54
    संरचना देने के लिए, या यह की इस सारी गंदगी का उल्लेख कर सकते
  • 13:54 - 14:00
    कई गुणसूत्रों जिनमें से आप यह डीएनए के सभी से
  • 14:00 - 14:01
    कई क्रोमोसोम और सभी
  • 14:01 - 14:03
    प्रोटीन सभी साथ गड़बड़.
  • 14:03 - 14:05
    तो मैं बस है कि स्पष्ट बनाना चाहते.
  • 14:05 - 14:06
    अब, तो अगले शब्द, अच्छी तरह से है, क्या है
  • 14:06 - 14:08
    इस दो अर्द्ध भागों में से एक जिनमें एक गुणसूत्र विभाजित होता है बात है?
  • 14:08 - 14:10
    इस दो अर्द्ध भागों में से एक जिनमें एक गुणसूत्र विभाजित होता है क्या बात है?
  • 14:10 - 14:12
    वास्तव में, बस के मामले में मैं, मैं नहीं था याद नहीं है कि मैं अगर
  • 14:12 - 14:13
    इन लेबल.
  • 14:13 - 14:16
    ये प्रोटीन कि chromatin या संरचना दे
  • 14:16 - 14:19
    कि chromatin बनाने के लिए या कि संरचना देना
  • 14:19 - 14:24
    गुणसूत्र, वे histones कहा जाता हो
  • 14:24 - 14:25
    और वहाँ कई प्रकार है कि संरचना पर दे रहे हैं
  • 14:25 - 14:28
    विभिन्न स्तरों, हम और अधिक विस्तार में ऐसा करेंगे.
  • 14:28 - 14:31
    तो एक दो अर्द्ध भागों में से एक जिनमें एक गुणसूत्र विभाजित होता है क्या है?
  • 14:31 - 14:35
    जब डीएनए replicates है - तो हम कहते हैं कि था
  • 14:35 - 14:38
    से पहले मेरे डीएनए, है ना?
  • 14:38 - 14:40
    जब यह अपनी सामान्य स्थिति में है, मैं से एक संस्करण है
  • 14:40 - 14:43
    मेरे पिता, मेरी माँ से एक संस्करण.
  • 14:43 - 14:44
    अब, चलो का कहना है कि यह replicates.
  • 14:44 - 14:49
    तो अपने पिता से अपने संस्करण, पहली बार में यह इस तरह है.
  • 14:49 - 14:50
    यह डीएनए का एक बड़ा कतरा है.
  • 14:50 - 14:54
    यह अपने आप का एक और संस्करण है कि समान है बनाता है, अगर
  • 14:54 - 14:58
    मशीनरी ठीक से काम किया है, और इसलिए कि समान टुकड़ा
  • 14:58 - 15:00
    इस तरह दिखेगा.
  • 15:00 - 15:01
    और वे वास्तव में शुरू कर रहे हैं
  • 15:01 - 15:03
    एक दूसरे से जुड़े हैं.
  • 15:03 - 15:05
    वे एक नामक बिंदु पर एक दूसरे से जुड़े हैं
  • 15:05 - 15:06
    गुणसूत्रबिंदु.
  • 15:06 - 15:09
    -
  • 15:09 - 15:11
    अब, भले ही मैं दो किस्में
  • 15:11 - 15:12
    यहाँ, अब वे जुड़े रहे हैं.
  • 15:12 - 15:15
    मैं इतना - जब मैं इन दो किस्में है कि सटीक होते हैं
  • 15:15 - 15:20
    इस कतरा सही यहाँ है, और मैं तो है - ठीक है, मुझे जाने
  • 15:20 - 15:21
    वास्तव में यह एक अलग तरह आकर्षित.
  • 15:21 - 15:23
    मैं यह कई अलग अलग तरीकों से आकर्षित कर सकता है
  • 15:23 - 15:27
    मैं इस यहाँ एक कतरा है कहते हैं और फिर सकता है मैं एक और
  • 15:27 - 15:32
    यहाँ किनारा.
  • 15:32 - 15:34
    अब, मैं दो प्रतियां है.
  • 15:34 - 15:36
    वे सटीक एक ही डीएनए के लिए कोडिंग कर रहे हैं.
  • 15:36 - 15:37
    वे समान हैं.
  • 15:37 - 15:39
    मैं अभी भी एक गुणसूत्र यह कहते हैं.
  • 15:39 - 15:46
    -
  • 15:46 - 15:48
    स पूरी बात अभी भी एक गुणसूत्र कहा जाता है, लेकिन अब
  • 15:48 - 15:52
    प्रत्येक व्यक्ति के प्रति एक दो अर्द्ध भागों में से एक जिनमें एक गुणसूत्र विभाजित होता है कहा जाता है.
  • 15:52 - 15:58
    तो यह है कि एक दो अर्द्ध भागों में से एक जिनमें एक गुणसूत्र विभाजित होता है और यह एक और दो अर्द्ध भागों में से एक जिनमें एक गुणसूत्र विभाजित होता है.
  • 15:58 - 16:00
    कभी कभी वे उन्हें बहन क्रोमेटिडों फोन करता हूँ.
  • 16:00 - 16:02
    शायद वे उन्हें जुड़वां क्रोमेटिडों बुलाना चाहिए क्योंकि वे
  • 16:02 - 16:06
    एक ही आनुवंशिक जानकारी है.
  • 16:06 - 16:08
    तो यह गुणसूत्र दो क्रोमेटिडों है.
  • 16:08 - 16:13
    अब, इससे पहले प्रतिकृति हुआ या डीएनए दोहराया
  • 16:13 - 16:17
    ही है, तो आप कह सकते हैं कि यह सही यहाँ गुणसूत्र,
  • 16:17 - 16:19
    एक पिता की तरह इस गुणसूत्र, एक दो अर्द्ध भागों में से एक जिनमें एक गुणसूत्र विभाजित होता है.
  • 16:19 - 16:21
    आप इसे एक दो अर्द्ध भागों में से एक जिनमें एक गुणसूत्र विभाजित होता है कॉल, हो सकता है कि हालांकि नहीं है जाता है
  • 16:21 - 16:22
    सम्मेलन.
  • 16:22 - 16:25
    लोग क्रोमेटिडों के बारे में बात कर रहे हैं एक बार आप शुरू दो
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    उन्हें एक गुणसूत्र में.
  • 16:27 - 16:30
    और हम पिंजरे का बँटवारा और अर्धसूत्रीविभाजन में जानने के लिए, इन दो क्रोमेटिडों
  • 16:30 - 16:35
    अलग है, और एक बार वे अलग है, कि एक ही किनारा
  • 16:35 - 16:39
    डीएनए कि आप एक बार एक दो अर्द्ध भागों में से एक जिनमें एक गुणसूत्र विभाजित होता है कहा जाता है, अब आप उन्हें फोन
  • 16:39 - 16:40
    व्यक्तिगत रूप से गुणसूत्रों.
  • 16:40 - 16:44
    तो यह है कि उनमें से एक है, और फिर आप एक और है कि एक
  • 16:44 - 16:46
    शायद इस दिशा में अलग हो जाता है.
  • 16:46 - 16:49
    मुझे चक्र चलो कि एक हरे रंग के साथ.
  • 16:49 - 16:51
    मैं तो यह एक तरह है कि दूर ले जाने के लिए, और हो सकता है, एक है कि
  • 16:51 - 16:54
    नारंगी में परिक्रमा इस तरह दूर कदम हो सकता है.
  • 16:54 - 16:56
    अब, एक बार वे अलग है और वे अब से जुड़े रहे हैं
  • 16:56 - 16:59
    गुणसूत्रबिंदु, अब हम क्या मूल रूप से एक के रूप में कहा जाता है
  • 16:59 - 17:03
    दो क्रोमेटिडों साथ गुणसूत्र, अब आप संदर्भित करेंगे
  • 17:03 - 17:05
    करने के लिए दो अलग - अलग गुणसूत्रों के रूप में.
  • 17:05 - 17:08
    या अब आप कहते हैं कि आप दो अलग अलग क्रोमोसोम, प्रत्येक हो सकता है
  • 17:08 - 17:11
    दो अर्द्ध भागों में से एक जिनमें एक गुणसूत्र विभाजित होता है एक के ऊपर बना हुआ है.
  • 17:11 - 17:14
    तो उम्मीद है कि एक छोटा सा इस शब्दजाल के कुछ साफ करता है
  • 17:14 - 17:14
    डीएनए के आसपास.
  • 17:14 - 17:16
    मैं हमेशा यह काफी भ्रमित पाया.
  • 17:16 - 17:18
    लेकिन यह एक उपयोगी उपकरण हो सकता है जब हम में जा रहा शुरू करेंगे
  • 17:18 - 17:20
    पिंजरे का बँटवारा और अर्धसूत्रीविभाजन, और मैं कह रही है, ओह, शुरू
  • 17:20 - 17:21
    क्रोमोसोम क्रोमेटिडों हो जाते हैं.
  • 17:21 - 17:24
    और आप कहते हैं, की तरह हूँ, प्रतीक्षा करें, कैसे एक गुणसूत्र बन गया था
  • 17:24 - 17:25
    दो गुणसूत्रों?
  • 17:25 - 17:27
    और कैसे एक दो अर्द्ध भागों में से एक जिनमें एक गुणसूत्र विभाजित होता है एक गुणसूत्र हो गया था?
  • 17:27 - 17:29
    और यह सब सिर्फ शब्दावली के आसपास घूमती है.
  • 17:29 - 17:33
    मैं अलग शब्दावली उठाया है की तुलना में इस एक फोन
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    गुणसूत्र और इन व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक बुला
  • 17:35 - 17:37
    गुणसूत्रों, लेकिन है कि जिस तरह से हम
  • 17:37 - 17:38
    उनके नाम का फैसला किया.
  • 17:38 - 17:40
    दरअसल, सिर्फ मामले में आप उत्सुक हैं, तो आप शायद
  • 17:40 - 17:42
    सोच, जहां इस शब्द chromo आया है?
  • 17:42 - 17:44
    मैं नहीं पता है कि अगर आप जानते हैं कि पुराने फोटो फिल्म थी
  • 17:44 - 17:45
    chromo रंग कहा जाता है.
  • 17:45 - 17:47
    और chromo अनिवार्य रूप से रंग से संबंधित है.
  • 17:47 - 17:50
    मुझे लगता है कि यह रंग के लिए यूनानी शब्द से वास्तव में आता है.
  • 17:50 - 17:53
    यह है कि शब्द है, क्योंकि जब लोग पहली बार शुरू
  • 17:53 - 17:56
    एक सेल के नाभिक में, वे डाई लागू होते हैं, और इन
  • 17:56 - 17:58
    चीजें हैं जो हम कहते गुणसूत्रों ले जाएगा
  • 17:58 - 18:02
    डाई इतना है कि हम इसे एक प्रकाश माइक्रोस्कोप के साथ अच्छी तरह से देख सकता था.
  • 18:02 - 18:05
    और कुछ सोमा से शरीर के लिए आता है, तो आप की तरह सकता है
  • 18:05 - 18:07
    यह शरीर के रंग के रूप में देखते हैं, तो ऐसा क्यों है
  • 18:07 - 18:08
    वे इसे एक chromsome फोन.
  • 18:08 - 18:13
    तो chromatin भी ऊपर ले जाएगा - ठीक है, मैं में नहीं जाना होगा
  • 18:13 - 18:14
    उस के रूप में अच्छी तरह से.
  • 18:14 - 18:15
    लेकिन उम्मीद है, कि एक छोटा सा यह पूरी साफ करता है
  • 18:15 - 18:19
    दो अर्द्ध भागों में से एक जिनमें एक गुणसूत्र विभाजित होता है, गुणसूत्र, chromatin बहस, और हम कर रहे हैं
  • 18:19 - 18:22
    अब अच्छी तरह से सुसज्जित करने के लिए पिंजरे का बँटवारा और अर्धसूत्रीविभाजन अध्ययन.
  • 18:22 - 18:23
    -
Title:
क्रोमोसोमों, chromatids chromatin, आदि,
Description:

डी.एन.ए. के शब् दों में : गुणसूत्रों chromatids, chromatin लिप्यंतरण, अनुवाद, और इसे

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Video Language:
English
Duration:
18:23
margi3155 added a translation

Hindi subtitles

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