131
белковых молекул, называются информационными (матричными) РНК (мРНК); другие РНК-транскрипты используются как транспортные
РНК (тРНК) (см. разд. 3.2.10), образуют компоненты рибосом (рибосомные, рРНК, см. разд. 3.2.10) или более мелкие нуклеопротеиновые
частицы. Количество молекул РНК, копируемых с определенного участка ДНК, контролируется регуляторними белками, которые связываются со
специфическими участками ДНК, закрывая кодирующие последовательности гена (см. разд. 10.2.1). В любой клетке в любой момент времени
некоторые гены используются для синтеза РНК в очень больших количествах, тогда как другие гены не транскрибируются совсем. Для некоторых
активных генов в каждом клеточном поколении один и тот же участок ДНК может транскрибироваться тысячи раз. Поскольку каждая молекула
РНК может транслироваться во многие тысячи копий, то информация, содержащаяся в маленьком участке ДНК, может направлять синтез
миллионов копий специфического белка. Например, белок фиброин - основной компонент шелка: один ген фиброина в каждой клетке
шелкоотделительной железы производит 10
4
копий мРНК, на каждой из которых синтезируется 10
5
молекул фиброина, что за 4 сут дает 10
9
молекул
фиброина на клетку.
3.2.7. Молекулы РНК эукариотических клеток подвергаются сплайсингу, чтобы убрать интронные
последовательности [15]
В бактериальных клетках большинство белков кодируется одной непрерывной последовательностью ДНК, которая копируется без
изменения с образованием молекулы мРНК. В 1977 г. молекулярные биологи были изумлены, обнаружив, что у большинства эукариотических
генов кодирующие последовательности (названные экзонами), чередуются с некодирующими последовательностями (названными нитронами). Для
производства белка весь ген, включая и интроны, и экзоны, транскрибируется в очень длинную молекулу РНК (первичный транскрипт). Перед тем
как эта молекула РНК покинет ядро, комплекс ферментов, осуществляющих процессинг РНК, удаляет у нее все последовательности интронов,
делая молекулу РНК значительно короче. После завершения этой стадии процессинга РНК, которая носит название сплайсинга РНК, молекула
РНК выходит в цитоплазму уже как мРНК и направляет синтез определенного белка (см. рис. 3-13).
Этот кажущийся расточительным способ передачи информации развился у эукариот, видимо, потому, что он делает синтез белка
значительно более гибким. Например, первичные транскрипты РНК одного и того же гена могут подвергаться сплайсингу разными способами,
давая разные мРНК в зависимости от клеточного типа или стадии развития. Это позволяет производить разные белки под контролем одного и того
же гена. Более того, поскольку присутствие многочисленных нитронов облегчает генетическую рекомбинацию между экзонами, такой способ
устройства гена, видимо, имел огромное значение в ранней эволюционной истории, ускоряя процесс, посредством которого организмы
синтезировали новые белки из частей ранее существовавших, вместо того, чтобы вырабатывать целиком новые последовательности.