Jednym z kluczowych zagadnieĂą biologii XX wieku, a takÂże obecnie, jest natura oraz
mechanizmy funkcjonowania genĂłw. Wielokierunkowe badania genetyczne i biochemiczne
doprowadziÂły do rozpoznania kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) jako materiaÂłu
genetycznego i ostatecznie zaproponowania w 1953 roku modelu jego struktury
w postaci podwĂłjnej prawoskrĂŞtnej helisy. Odkrycie to staÂło siĂŞ nie tylko podstawÂą dla
rozwoju wspó³czesnej biologii molekularnej, ale przede wszystkim prze³omem w poznaniu
i zrozumieniu mechanizmĂłw dziedziczenia oraz kodu genetycznego.
W 1958 roku Francis Crick, jeden z odkrywcĂłw struktury podwĂłjnej helisy DNA,
ogÂłosiÂł centralny dogmat biologii molekularnej, wedÂług ktĂłrego informacja genetyczna
przep³ywa jednokierunkowo od DNA (g³ówny noœnik odpowiedzialny za jej przekazywanie
z pokolenia na pokolenie), przez RNA (przekaÂźnik stanowiÂący matrycĂŞ), do biaÂłek,
bĂŞdÂących skÂładnikami budulcowymi komĂłrek oraz czynnikami wykonawczymi i regulatorowymi
praktycznie wszystkich procesĂłw komĂłrkowych
Pomimo póŸniejszych zaskakuj¹cych odkryÌ, które pokaza³y np., ¿e w przypadku
niektĂłrych wirusĂłw moÂżliwe jest przepisywanie oryginalnej informacji z RNA na DNA,
g³ówna teza, któr¹ niesie ze sob¹ ten dogmat, pozostaje niezmienna. Nie ma równie¿
moÂżliwoÂści przepÂływu informacji genetycznej w kierunku odwrotnym, czyli od biaÂłek
do RNA czy DNA, ktĂłre sÂą jedynymi jej noÂśnikami. Ponadto, we wszystkich organizmach
komĂłrkowych transmisja informacji zawartej w DNA wymaga etapu poÂśredniego
w postaci RNA, stanowiÂącego instrukcjĂŞ (matrycĂŞ) dla syntezy biaÂłka. W latach 60.
ubiegÂłego wieku rozszyfrowany zostaÂł kod genetyczny, tÂłumaczÂący sekwencjĂŞ nukleotydĂłw
w RNA (Âświat kwasĂłw nukleinowych) na sekwencjĂŞ aminokwasĂłw (Âświat biaÂłek)
w kodowanym bia³ku. 20 lat póŸniej okaza³o siê, ¿e RNA w komórce spe³niaj¹ nie tylko
rolĂŞ poÂśrednika (matrycowe RNA, ang. messenger RNA, mRNA) w przekazywaniu
informacji genetycznej pomiĂŞdzy DNA a biaÂłkami, ale rĂłwnieÂż inne funkcje, w tym katalityczne,
które przez wiele lat uznawane by³y za wy³¹czn¹ domenê bia³ek. Okaza³o siê,
¿e z trzech g³ównych komórkowych makrocz¹steczek: DNA, RNA i bia³ek, tylko RNA
moÂże byĂŚ jednoczeÂśnie noÂśnikiem informacji genetycznej (podobnie do DNA) oraz
katalizatorem (podobnie jak biaÂłka).
W ostatnich latach, wraz z rozwojem badaĂą genomĂłw, coraz czĂŞÂściej pojawiaÂły siĂŞ
doniesienia wskazujÂące na udziaÂł RNA w regulacji ekspresji genĂłw . Wbrew
wczeÂśniejszym obserwacjom, wedÂług ktĂłrych synteza odpowiednich biaÂłek zaleÂżna jest
od aktywnoÂści czynnikĂłw transkrypcyjnych, ktĂłre poprzez rozpoznawanie i wiÂązanie do
DNA aktywuj¹ i wy³¹czaj¹ geny, okaza³o siê, ¿e komórkowe mechanizmy steruj¹ce s¹
bardziej zÂłoÂżone i w licznych przypadkach oparte na czÂąsteczkach niekodujÂących RNA
Kiedy w 2001 roku poznano sekwencjĂŞ nukleotydowÂą genomu czÂłowieka, okazaÂło
siĂŞ, Âże wbrew wczeÂśniejszym obliczeniom liczba genĂłw dla biaÂłek szacowana poczÂątkowo
na ok. 100 000 jest ponadtrzykrotnie mniejsza i wynosi ok. 30 000, a same regiony
koduj¹ce bia³ka stanowi¹ zaledwie 1,5-2% ca³kowitego DNA j¹drowego. Pozosta³a czêœÌ
ludzkiego genomu (ok. 98%) to sekwencje, ktĂłrych funkcje pozostajÂą w znacznym stopniu
niewyjaÂśnione.
Genom czÂłowieka jest 20-krotnie wiĂŞkszy od genomu D. melanogaster,
lecz koduje zaledwie 2 razy wiĂŞcej biaÂłek. Wskazuje to, Âże liczba zawartych w DNA genĂłw
biaÂłkowych
nie jest jedynym czynnikiem decyduj¹cym o ró¿norodnoœci form ¿ycia.ca³y text tutaj:
http://www.portalwiedzy.pan.pl/images/stories/pliki/publikacje/nauka/2008/02/N_208_05_Barciszewski.pdf