После того как учёные установили генетическую роль ДНК, возник вопрос: каким образом наследственная информация записана в этой молекуле? И прежде всего необходимо было определить, что же представляет собой эта информация.
Вначале полагали, что молекула ДНК построена из регулярно повторяющихся сочетаний четырёх различных нуклеотидов, например ...АТГЦ АТГЦ АТГЦ... или ...ГАЦТ ГАЦТ ГАЦТ... Но эти взгляды оказались ошибочными. Как следовало из экспериментов Чаргаффа, четыре основания содержатся в ДНК в различных количествах, но при этом количество А всегда равно количеству Т, а количество Г — количеству Ц. В действительности нуклеотидная последовательность ДНК нерегулярная, но строго определённая. Вот так выглядит фрагмент последовательности ДНК кишечной палочки:
... ЦГААЦТАГТТААЦТАГТАЦГААГ... ...ГЦТТГАТЦААТТГАТЦАТГЦТТЦ...
Важная особенность двойной спирали ДНК состоит в том, что она сохраняет свою структуру независимо от последовательности нуклеотидов. Последовательность нуклеотидов не имеет значения для формирования структуры ДНК, поскольку она несёт генетическую информацию. В этом заключается основное отличие принципа построения нуклеотидной цепи от принципа построения белковой цепи. У белков общая структура зависит от последовательности аминокислот, и именно общей структурой обусловлена биологическая функция белка. Многообразие структур белков приводит к тому, что в клетке они выполняют самые разные функции. Набор белков, которые присутствуют в данном организме, обеспечивает его индивидуальность. Другими словами, генетическая информация, определяющая неповторимость любого организма, есть информация о последовательности аминокислот в каждом из его белков. А содержится она в молекуле ДНК. Итак, последовательность нуклеотидов в ДНК соответствует последовательности аминокислот в белке. Это взаимное соответствие называется генетическим колом. Самый простой вариант, когда каждый нуклеотид соответствует определённой аминокислоте, невозможен, поскольку нуклеотидов всего 4, а основных аминокислот — 20. Если для кодирования одной аминокислоты используются 2 нуклеотида, то возможно 16 сочетаний (42=16), что также недостаточно. Значит, нужны как минимум 3 нуклеотидных остатка. Это даёт уже 64 различные комбинации (43=64). И действительно, эксперименты показали, что каждую аминокислоту кодирует группа из 3 нуклеотидов — так называемый колон.
После того как «трёхбуквенная» природа генетического кода стала очевидной, возникло много новых вопросов. Используются ли все 64 сочетания для кодирования аминокислот или некоторые из них служат для других целей? Универсален ли генетический код, или каждый организм создаёт свой собственный? Ответить на эти вопросы удалось после экспериментов, которые провели американские биохимики Маршалл Уоррен Ниренберг (родился в 1927 г.) и Хар Гобинд Корана (родился в 1922 г.). За решающий вклад в расшифровку генетического кода в 1968 г. они были удостоены Нобелевской премии.
Как выяснилось, генетический код обладает интересными особенностями. Во-первых, отсутствуют сигналы, указывающие на конец одного кодона и начало другого, то есть последовательность нуклеотидов считывается непрерывно, начиная с определённой точки. Если вдруг один нуклеотид окажется случайно пропущен, произойдёт сдвиг, и следующая за ним последовательность будет прочитана неправильно:
(Заглавными буквами здесь обозначена произвольная нуклеотидная последовательность участка гена, каждые три буквы соответствуют одному кодону. Внизу приведена последовательность аминокислот (АК) белка — продукта этого гена.)
Во-вторых, 3 из 64 колонов не кодируют ни одну из известных аминокислот. Это особые кодоны, сигнализирующие об окончании синтеза белковой цепи. Они называются стоп-сигналами. Кроме того, один из кодонов сигнализирует о начале синтеза белковой цепи и одновременно обозначает аминокислоту метионин. Поэтому молекулы всех белков начинают строиться с остатка метионина, который после завершения синтеза вырезается.
Третье важное свойство генетического кода состоит в том, что кодоны обозначают одинаковые аминокислоты у всех организмов: вирусов, бактерий, растений и животных. Это означает, что генетический код универсален.
Генетический код обладает и такой любопытной особенностью: одной аминокислоте может соответствовать более чем один кодон. Это свойство называют вы'рожденностью генетического кода. Кодоны, определяющие одну и ту же аминокислоту, можно сравнить с синонимами в языке. В большинстве случаев «синонимы» отличаются только последним основанием кодона.
Похожие статьи