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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
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जब यह वास्तव में ही नकल है - नहीं, जब यह
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नकल.
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इससे पहले सेल विभाजित कर सकते हैं, डीएनए यह बहुत लेता है
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आकार अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है.
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सेल जीवन के अधिकांश, डीएनए वास्तव में जब अपने कर रही है
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काम करते हैं, जब यह वास्तव में प्रोटीन या प्रोटीन बनाने
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अनिवार्य रूप से कर रहे हैं और लिखित अनुवाद किया जा रहा
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डीएनए से, डीएनए सब इस तरह bundled नहीं है.
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क्योंकि अगर यह जैसे bundled किया गया था, यह बहुत मुश्किल होगा
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प्रतिकृति और प्रतिलेखन पाने के के लिए मशीनरी के लिए
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पर डीएनए और प्रोटीन बनाने के लिए और जो कुछ करना है.
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आम तौर पर, डीएनए - मुझे है कि एक ही नाभिक आकर्षित.
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आम तौर पर, आप भी एक सामान्य प्रकाश के साथ यह नहीं देख सकते हैं
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माइक्रोस्कोप.
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यह इतनी पतली है कि डीएनए किनारा अभी पूरी तरह से है
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सेल के चारों ओर अलग.
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मैं यह ड्राइंग हूँ यहाँ तो आप की कोशिश कर सकते हैं - शायद एक दूसरे के
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इस तरह से है, है ना?
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और फिर आपको लगता है कि छोटे किनारा है कि इस तरह से है.
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और इसलिए तुम भी यह नहीं देख सकते हैं.
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यह इस संरचना अच्छी तरह से परिभाषित नहीं है.
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यह जिस तरह से यह आम तौर पर है.
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और वे अन्य छोटे कतरा है कि इस तरह है.
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तो तुम सिर्फ एक बड़ी गड़बड़ की इस तरह देखना होगा
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डीएनए और प्रोटीन के संयोजन है, और यह क्या है
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लोगों को अनिवार्य रूप chromatin के रूप में देखें.
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तो शब्द बहुत अस्पष्ट है और बहुत भ्रमित किया जा सकता है,
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लेकिन सामान्य तौर पर उपयोग होता है जब आप के बारे में बात कर रहे हैं
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इस तरह की अच्छी तरह से परिभाषित में एक अच्छी तरह से परिभाषित डीएनए की श्रृंखला
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संरचना है, कि एक गुणसूत्र है.
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Chromatin या तो की संरचना की तरह का उल्लेख कर सकते हैं
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गुणसूत्र, डीएनए के संयोजन और प्रोटीन है कि
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संरचना देने के लिए, या यह की इस सारी गंदगी का उल्लेख कर सकते
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कई गुणसूत्रों जिनमें से आप यह डीएनए के सभी से
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कई क्रोमोसोम और सभी
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प्रोटीन सभी साथ गड़बड़.
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तो मैं बस है कि स्पष्ट बनाना चाहते.
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अब, तो अगले शब्द, अच्छी तरह से है, क्या है
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इस दो अर्द्ध भागों में से एक जिनमें एक गुणसूत्र विभाजित होता है बात है?
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इस दो अर्द्ध भागों में से एक जिनमें एक गुणसूत्र विभाजित होता है क्या बात है?
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वास्तव में, बस के मामले में मैं, मैं नहीं था याद नहीं है कि मैं अगर
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इन लेबल.
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ये प्रोटीन कि chromatin या संरचना दे
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कि chromatin बनाने के लिए या कि संरचना देना
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गुणसूत्र, वे histones कहा जाता हो
-
और वहाँ कई प्रकार है कि संरचना पर दे रहे हैं
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विभिन्न स्तरों, हम और अधिक विस्तार में ऐसा करेंगे.
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तो एक दो अर्द्ध भागों में से एक जिनमें एक गुणसूत्र विभाजित होता है क्या है?
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जब डीएनए replicates है - तो हम कहते हैं कि था
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से पहले मेरे डीएनए, है ना?
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जब यह अपनी सामान्य स्थिति में है, मैं से एक संस्करण है
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मेरे पिता, मेरी माँ से एक संस्करण.
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अब, चलो का कहना है कि यह replicates.
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तो अपने पिता से अपने संस्करण, पहली बार में यह इस तरह है.
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यह डीएनए का एक बड़ा कतरा है.
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यह अपने आप का एक और संस्करण है कि समान है बनाता है, अगर
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मशीनरी ठीक से काम किया है, और इसलिए कि समान टुकड़ा
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इस तरह दिखेगा.
-
और वे वास्तव में शुरू कर रहे हैं
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एक दूसरे से जुड़े हैं.
-
वे एक नामक बिंदु पर एक दूसरे से जुड़े हैं
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गुणसूत्रबिंदु.
-
-
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अब, भले ही मैं दो किस्में
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यहाँ, अब वे जुड़े रहे हैं.
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मैं इतना - जब मैं इन दो किस्में है कि सटीक होते हैं
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इस कतरा सही यहाँ है, और मैं तो है - ठीक है, मुझे जाने
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वास्तव में यह एक अलग तरह आकर्षित.
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मैं यह कई अलग अलग तरीकों से आकर्षित कर सकता है
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मैं इस यहाँ एक कतरा है कहते हैं और फिर सकता है मैं एक और
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यहाँ किनारा.
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अब, मैं दो प्रतियां है.
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वे सटीक एक ही डीएनए के लिए कोडिंग कर रहे हैं.
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वे समान हैं.
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मैं अभी भी एक गुणसूत्र यह कहते हैं.
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स पूरी बात अभी भी एक गुणसूत्र कहा जाता है, लेकिन अब
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प्रत्येक व्यक्ति के प्रति एक दो अर्द्ध भागों में से एक जिनमें एक गुणसूत्र विभाजित होता है कहा जाता है.
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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.
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कभी कभी वे उन्हें बहन क्रोमेटिडों फोन करता हूँ.
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शायद वे उन्हें जुड़वां क्रोमेटिडों बुलाना चाहिए क्योंकि वे
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एक ही आनुवंशिक जानकारी है.
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तो यह गुणसूत्र दो क्रोमेटिडों है.
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अब, इससे पहले प्रतिकृति हुआ या डीएनए दोहराया
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ही है, तो आप कह सकते हैं कि यह सही यहाँ गुणसूत्र,
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एक पिता की तरह इस गुणसूत्र, एक दो अर्द्ध भागों में से एक जिनमें एक गुणसूत्र विभाजित होता है.
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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
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सम्मेलन.
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लोग क्रोमेटिडों के बारे में बात कर रहे हैं एक बार आप शुरू दो
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उन्हें एक गुणसूत्र में.
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और हम पिंजरे का बँटवारा और अर्धसूत्रीविभाजन में जानने के लिए, इन दो क्रोमेटिडों
-
अलग है, और एक बार वे अलग है, कि एक ही किनारा
-
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
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व्यक्तिगत रूप से गुणसूत्रों.
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तो यह है कि उनमें से एक है, और फिर आप एक और है कि एक
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शायद इस दिशा में अलग हो जाता है.
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मुझे चक्र चलो कि एक हरे रंग के साथ.
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मैं तो यह एक तरह है कि दूर ले जाने के लिए, और हो सकता है, एक है कि
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नारंगी में परिक्रमा इस तरह दूर कदम हो सकता है.
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अब, एक बार वे अलग है और वे अब से जुड़े रहे हैं
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गुणसूत्रबिंदु, अब हम क्या मूल रूप से एक के रूप में कहा जाता है
-
दो क्रोमेटिडों साथ गुणसूत्र, अब आप संदर्भित करेंगे
-
करने के लिए दो अलग - अलग गुणसूत्रों के रूप में.
-
या अब आप कहते हैं कि आप दो अलग अलग क्रोमोसोम, प्रत्येक हो सकता है
-
दो अर्द्ध भागों में से एक जिनमें एक गुणसूत्र विभाजित होता है एक के ऊपर बना हुआ है.
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तो उम्मीद है कि एक छोटा सा इस शब्दजाल के कुछ साफ करता है
-
डीएनए के आसपास.
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मैं हमेशा यह काफी भ्रमित पाया.
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लेकिन यह एक उपयोगी उपकरण हो सकता है जब हम में जा रहा शुरू करेंगे
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पिंजरे का बँटवारा और अर्धसूत्रीविभाजन, और मैं कह रही है, ओह, शुरू
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क्रोमोसोम क्रोमेटिडों हो जाते हैं.
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और आप कहते हैं, की तरह हूँ, प्रतीक्षा करें, कैसे एक गुणसूत्र बन गया था
-
दो गुणसूत्रों?
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और कैसे एक दो अर्द्ध भागों में से एक जिनमें एक गुणसूत्र विभाजित होता है एक गुणसूत्र हो गया था?
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और यह सब सिर्फ शब्दावली के आसपास घूमती है.
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मैं अलग शब्दावली उठाया है की तुलना में इस एक फोन
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गुणसूत्र और इन व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक बुला
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गुणसूत्रों, लेकिन है कि जिस तरह से हम
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उनके नाम का फैसला किया.
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दरअसल, सिर्फ मामले में आप उत्सुक हैं, तो आप शायद
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सोच, जहां इस शब्द chromo आया है?
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मैं नहीं पता है कि अगर आप जानते हैं कि पुराने फोटो फिल्म थी
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chromo रंग कहा जाता है.
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और chromo अनिवार्य रूप से रंग से संबंधित है.
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मुझे लगता है कि यह रंग के लिए यूनानी शब्द से वास्तव में आता है.
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यह है कि शब्द है, क्योंकि जब लोग पहली बार शुरू
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एक सेल के नाभिक में, वे डाई लागू होते हैं, और इन
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चीजें हैं जो हम कहते गुणसूत्रों ले जाएगा
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डाई इतना है कि हम इसे एक प्रकाश माइक्रोस्कोप के साथ अच्छी तरह से देख सकता था.
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और कुछ सोमा से शरीर के लिए आता है, तो आप की तरह सकता है
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यह शरीर के रंग के रूप में देखते हैं, तो ऐसा क्यों है
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वे इसे एक chromsome फोन.
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तो chromatin भी ऊपर ले जाएगा - ठीक है, मैं में नहीं जाना होगा
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उस के रूप में अच्छी तरह से.
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लेकिन उम्मीद है, कि एक छोटा सा यह पूरी साफ करता है
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दो अर्द्ध भागों में से एक जिनमें एक गुणसूत्र विभाजित होता है, गुणसूत्र, chromatin बहस, और हम कर रहे हैं
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अब अच्छी तरह से सुसज्जित करने के लिए पिंजरे का बँटवारा और अर्धसूत्रीविभाजन अध्ययन.
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