Сибирские огни № 04 - 1969
мое, Салганик ездил на бойню за свежей зобной железой теленка — именно из этой железы легче всего было «выдернуть» кле точные ядра. «Выдеогивание» ядер — штука не очень простая. Железа измельчалась, по том загружалась в центрифугу. При огром ной скорости ядра отделяются ог клеток, начинается их кратковременное автономное существование. И теперь можно было изучать роль ДНК, содержащейся в ядре, вернее — в хромосомах ядра. Можно было воздейст вовать на ядра ферментами, добавлять к ним меченые аминокислоты, а потом вновь и вновь убеждаться, как после разрушения ДНК резко снижается темп синтеза белка. Стоп, стоп! Что это за таинственная шифровка — ДНК? Тут автор вынужден прервать свое по вествование, чтобы разъяснить некоторые научные понятия, а также рассказать об определенных особенностях в развитии на уки, имеющих самое непосредственное от ношение к теме очерка. В 1865 году сорокатрехлетний августин- ский монах и естествоиспытатель Грегор Мендель сделал в Брно (тогда Брюнне) доклад «Опыты над растительными гибри дами». Тогда мало кто понял значение слу чившегося. Ну, проделал монах эксперимент с желтыми и зелеными семенами гороха, ну, пришел к выводу, что наследственность определяется постоянством, независимостью и свободным комбинированием признаков! А дальше что? И только в 1900 году, когда немец Кор- ренс, голландец де Фриз и чех Чермак объ явят, что никому в свое время неведомый Мендель открыл всеобщий биологический закон, идеи великого ученого начнут побед ное. шествие по свету, с каждым годом обе щая людям все больше, и уже недалекими окажутся те годы, когда появятся такие термины, яак медицинская генетика, сель скохозяйственная генетика, и, побеждая противодействие мракобесов и невежд, ге нетики будут развивать свою науку, объяс няя людям удивительнейшие процессы, протекающие в живом организме. А потом пройдет еше около двадцати лет, и профессор Колумбийского универси тета Томас Гент Морган, родившийся через год после того, как Мендель совершил свое величайшее открытие, вм>сте со своими сотрудниками Меллером, Бриджесом и Стертевантом примутся за изучение мушек дрозофил и построят на основе полученных материалов ныне известную всему миру хромосомную теорию наследственности. Еще тридцать лет отсчитает, облегая над планетой, стремительный календарный лис топад, и прозвучит го самое сенсационное сообщение о расшифровке кода наследст венности, с которого начинается этот очерк. Оказывается, всему и вся залают гон вещества с неожиданно обыденным назва нием — нуклеиновые кислоты. Крупнейшие лаборатории и институты мира изучают проблемы, связанные с эти ми кислотами. И лаборатория, которой за ведует ныне Рудольф Иосифович Салганик, называется просто и ясно: лаборатория нуклеиновых кислот. Какую же роль играют нуклеиновые кис лоты в синтезе белков? В том, что сегодня мы можем уверенно ответить на этот вопрос, заслуга многих исследователей. У истоков этих работ стоя ли: Б. В. Кедровский в СССР, Ж. Браше в Бельгии, Касперссон в Швеции, Вот он, ответ. Представьте себе длинную , спираль, со стоящую из азотистых оснований. Это — де зоксирибонуклеиновая кислота, или ДНК. Она располагается в ядре, она наряду с белком вплетена в хромосому. И если хро мосому можно рассмотреть в обычном мик роскопе в период деления клетки, го нити, в состав которых входит ДНК и из кото рых сплетена хромосома, увидеть можно только при помощи электронного микроско п а— толщина каждой из них равна при мерно сорока ангстремам, а ангстрем — это 1/10.000 000 миллиметра. Каждая такая ниточка — это белковая молекула, к которой прикреплены молеку лы ДНК. Итак, ДНК занимает позицию в центре клетки, ее ядре. Именно из ядра руководит она процессом синтеза белка. А «чинов ник особых поручений» при ней — другое соединение, рибонуклеиновая кислота, или РНК. Теперь — внимание! Мы с вами наблюдаем жизнь клетки, святая святых природы. Сейчас мы увидим процесс синтеза белка. Еще раз — внимание! Вы видите! На поверхности молекулы ДНК появляется нить, в точности повторя ющая ее форму и структуру. Нить эта рас тет, становится все длиннее. Наконец процесс завершен. От молекулы ДНК отделяется ее слепок — полимер, мо лекула РНК. Отделившись, она стремитель но выходит за пределы ядра и оказывается, в цитоплазме. Что она будет здесь делать? Она будет синтезировать белки, распола гая в них аминокислоты в соответствии с тем, как чередуются в ней самой — а, зна чит, в скопированной ДНК — азотистые основания. РНК — посредник, информацион ная РНК, Р'НК — посланник — вот как наз вали ученые молекулу-работягу, молекулу- прораба, терпеливо выполняющую ту рабо ту, которая предписывается ей ДНК. Вот мы и дошли до самого главного. От того, как располагаются в белке амино кислоты, зависят свойства белка и все про цессы, происходящие в организме. Вот вам и цепь, вот вам и вся последо вательность. В ядре клетки заложена мо лекула ДНК, имеющая строго определен ный порядок деталей. От этого порядка, в свою очередь, зависит структура, строение
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTY3OTQ2