遗传密码的发现.docx
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1、遗传密码的发现1953年DNA双螺旋结构公布不久,著名的俄罗斯裔美国物理学家乔治伽莫夫(George Gamow)将一份手稿交到DNA双螺旋结构发现之一的弗朗西斯克里克(Francis Crick)的手中,他在手稿中首次提出了DNA的A、T、C、G这4种碱基与蛋白质的20种氨基酸的对应关系,给了克里克很大的启发。1物理学家加盟乔治伽莫夫1904年出生于俄国,毕业于列宁格勒大学,28岁就入选了苏联科学院院士,成为最年轻的院士。1934年伽莫夫移居美国,在乔治华盛顿大学等学校担任物理学教授。伽莫夫的研究领域极广,包括原子衰变、宇宙起源和遗传密码等,在这些领域提出了一系列开创性的理论,如倡导和发展了
2、宇宙大爆炸理论,并预言了宇宙微波背景辐射。后来美国两位年轻的工程师阿诺彭齐亚斯和罗伯特威尔逊观测到这种源自宇宙起源之初的辐射,1978年获得诺贝尔物理学奖。遗憾的是,此时伽莫夫已过世10年。不过,伽莫夫最为世人所熟知的,是他在科普领域的成就。伽莫夫一生共出版了25部著作,其中18部都是科普图书,包括物理世界奇遇记和从一到无穷大等。至今,这些通俗易懂、风趣幽默的科普名著仍然在全世界范围内畅销,影响了一代又一代的年轻人。 虽然1944年薛定谔在生命是什么一书中提到过“遗传密码本”这个概念,但是包括薛定谔本人,当时很少有科学家关注DNA与蛋白质的对应关系。读过沃森和克里克发表在自然杂志的文章之后,伽
3、莫夫将目光从自己擅长的量子力学和宇宙学研究领域转向生命的遗传密码,开始思考DNA与蛋白质到底有什么关系。伽莫夫以一名理论物理学家化繁为简的直觉,大胆断定组成蛋白质的氨基酸只有20种,并推测DNA链相连的3个核苷酸(三联体)编码一种氨基酸,因为如果是1个核苷酸对应一种氨基酸,则只能编码4种氨基酸,如果相连的2个核苷酸对应一种氨基酸,也只能编码16种氨基酸,都少于组成蛋白质的20种氨基酸,如果相连的4个核苷酸组合对应一种氨基酸,则会出现4的4次方个四联体核苷酸组合,即编码256种氨基酸,又远远多于已知的氨基酸数,只有当相连的3个核苷酸对应一种氨基酸,则只有64个三联体组合,更接近20种氨基酸。19
4、54年10月,伽莫夫将自己的见解发表在自然杂志上,在文章中他提出每4个核苷酸形成一个空穴,氨基酸镶嵌其中,就像“钥匙和锁”一样。同时,他将文章副本给了克里克,激起了克里克研究遗传密码的兴趣。 此时,伽莫夫和另一位DNA双螺旋结构发现者之一的詹姆斯沃森(James Watson)发起成立了一个RNA领带俱乐部,成员包括20位著名的科学家,每人代表一种氨基酸,并佩戴一个专属领带。其中伽莫夫代表丙氨酸,沃森代表脯氨酸,克拉克代表酪氨酸,发现DNA碱基组成的欧文查伽夫代表赖氨酸。在这个俱乐部里,科学家们经常就各自尚未公开发表的观点或研究内容进行讨论。受到伽莫夫的启发,克里克开始认真研究遗传密码,并在1
5、955年向俱乐部提交了一篇论文手稿。克里克肯定了伽莫夫关于三联体密码子和多个密码子编码同一种氨基酸等理论贡献,同时指出DNA的密码子并非与蛋白质的氨基酸直接对应,而是需要有中间物质RNA的帮助。遗传密码与氨基酸的对应关系,每三个核苷酸组合对应一个氨基酸。2中心法则沃森这时早已认识到RNA在蛋白质合成中所起的重要作用,并将研究重心重新转向他博士后时的研究对象病毒RNA。沃森在1953年就提出,DNA必须先将信息传递给RNA,通过RNA才能指导合成蛋白质,因为DNA在细胞核中,而蛋白质合成的场所是细胞质中的核糖体。沃森和克里克都意识到这种RNA就像“信使”,专门用来传递DNA上的遗传信息,这种信使
6、具体是什么样的RNA呢? 刚开始,克里克并不确定信使RNA是什么,他还一度认为核糖体RNA(rRNA)就是信使RNA,每个核糖体以rRNA为模板合成一种蛋白质,但是这与当时的一些科学发现相矛盾,因为不管是什么细胞,rRNA的序列基本都是一样的,却能合成氨基酸序列完全不同的蛋白质。 1959年,来自法国巴斯德研究所的亚瑟帕迪(Arthur Pardee)、弗朗索瓦雅各布(Francois Jacob)和雅克莫诺(Jacques Monod)通过乳糖操纵子实验,推测可能存在一种容易降解、不稳定的信使分子。一般情况下,大肠杆菌需要在含有乳糖的培养基中生长,大肠杆菌需要在体内合成-半乳糖苷酶来分解乳糖
7、,以获得能量。帕迪等人发现了一种-半乳糖苷酶基因突变的大肠杆菌,因为缺乏-半乳糖苷酶而无法分解乳糖,这种突变体无法在含有乳糖的培养基中生长,但是如果将正常的-半乳糖苷酶基因加入到培养基中,这些突变的大肠杆菌几分钟内又能合成大量的-半乳糖苷酶,并在乳糖培养基中开始生长。帕迪等人推测,正常的-半乳糖苷酶基因的加入并不能产生新的核糖体RNA,必然存在一种可以迅速分解的信使分子,-半乳糖苷酶才得以合成,但是他们还说不清这种信使分子是什么。 在英国剑桥大学国王学院举行的一次小型研讨会上,当克里克看到帕迪等人的研究报告时,兴奋不已,马上意识到信使RNA并非核糖体RNA。克里克的同事兼合作伙伴、南非生物学家
8、悉尼布伦纳(Sydney Brenner)也参加了这次会议,决定分离出这种信使RNA。1961年,布伦纳与雅各布及来自加州理工学院的马修梅塞尔森(Matthew Meselson)合作,经过反复实验,最终捕获到了这种稍瞬即逝的信使分子,原来是一条与DNA互补的RNA分子,被称为信使RNA。 这时候,克里克意识到,细胞核中的DNA遗传信息有两个流向,一个是DNA的自我复制,即细胞在一分为二的分裂过程中,会将双链DNA打开形成单链DNA,再以每条DNA单链为模板,复制另一条互补的DNA单链,形成两条新的双链DNA,各自随机进入一个子代细胞,每条双链DNA都含有一条原有的DNA单链。另一个流向则是D
9、NA指导蛋白质合成的过程,即信使RNA将DNA的遗传信息刻录下来,从细胞核转运至细胞质中的核糖体,核糖体再以信使RNA为模板,将各种氨基酸按顺序组装成长链,最终形成独特的空间结构,即蛋白质。 这正是克里克1958年提出的一项影响深远的遗传信息传递规律中心法则的主要内容,即遗传信息从DNA传递给RNA(转录),再从RNA传递给蛋白质(翻译),还包括DNA的自我复制,并指出“信息一旦传递给了蛋白质就不能再传出”。不过,后来其他科学家又相继发现,不仅DNA可以自我复制,有些RNA也可以自我复制,而且在逆转录酶的作用下,RNA还可以逆向转录成DNA。1970年,克里克根据这些新的发现,对中心法则进行了
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