密码子与氨基酸对应表
生物学家劳伦斯·赫斯特和斯蒂芬·弗里兰在20世纪90年代末把天然基因密码和计算机随机产生的几百万组密码拿去比对,结果轰动一时。他们想知道,如果发生点突变这种把一个字母换掉的变异,哪一套密码系统能保留最多正确的氨基酸,或将它代换成另一个性质相似的氨基酸。
结果他们发现,天然的基因密码最经得起突变的考验。点突变常常不会影响氨基酸序列,而如果突变真的改变了氨基酸,也会由另一个物理特性相似的氨基酸来取代。据此,赫斯特与弗里兰宣称,天然的遗传密码比成千上万套随机产生的密码要优良得多。它不但不是大自然密码学家愚蠢而盲目的作品,而是万里挑一的密码系统。
天然的三联基因密码的第一个字母都有特定的对应方式。举例来说,所有以丙酮酸为前体合成的氨基酸,它们密码的第一个字母都是T。所有由α-酮戊二酸所合成的氨基酸,其三联密码第一个字母都是C;所有由草酰乙酸合成的氨基酸,第一个字母都是A;最后,几种简单前体通过单一步骤所合成的氨基酸,第一个字母都是G。
三联密码的第二个字母和氨基酸是否容易溶于水有关,或者说和氨基酸的疏水性有关。亲水性氨基酸会溶于水,疏水性氨基酸不会溶于水,但会溶在脂肪或油里,比如溶在含有脂质的细胞膜里。所有的氨基酸,可以从“非常疏水”到“非常亲水”排列成一张图谱,而正是这张图谱决定了氨基酸与第二个密码字母之间的关系。疏水性最强的六个氨基酸里有五个,第二个字母都是T,所有亲水性最强的氨基酸第二个字母都是A。介于中间的有些是G有些是C。
三联密码的第三个字母不含任何信息,不管接上哪一个字母都没关系,这组密码子都会翻译出一样的氨基酸。以甘氨酸为例,它的密码子是GGG,但是最后一个G可以代换成T、A或C。
第三个字母的随机性暗示了一些有趣的事情。二联密码可以编码16种氨基酸。如果我们从20个氨基酸里拿掉5个结构最复杂的(剩下15个氨基酸,再加上一个终止密码子)这样前两个字母与这15个氨基酸特性之间的关联就更明显了。因此,最原始的密码可能只是二联密码,后来才靠“密码子捕捉”的方式成为三联密码,也就是各氨基酸彼此竞争第三个字母。
第一个字母和氨基酸前体之间的关系直截了当,第二个字母和氨基酸的疏水性相关,第三个字母可以随机选择。这套密码系统除了可以忍受突变,还可以降低灾难发生时造成的损失,同时可以加快进化的脚步。因为如果突变不是灾难性的,那应该会带来更多的好处。
中国科学家利用基因编辑治疗艾滋病
了解基因之前,我们先来看看下什么是DNA和RNA。
DNA的双螺旋结构
RNA的单链结构
组成DNA的基本单位是脱氧核苷酸(一种有机物),许多个脱氧核苷酸脱水缩合(一种化学反应)就会形成一条脱氧核苷酸链,两条脱氧核苷酸链通过碱基互补配对形成双螺旋结构之后就成了一条DNA分子。RNA则是由核糖核酸脱水缩合形成的长链,不同的是rna只由一条链构成,不具有双螺旋结构。
脱氧核苷酸和核糖核苷酸的异同
而基因则是具有遗传效应的DNA或RNA片段(DNA和RNA上只有极少部分具有遗传效应),基因又可叫做遗传因子。
值得注意的是,除了少数病毒的基因是RNA外,所有生物的基因都是DNA。
那么基因又有什么作用呢,在生物体内又扮演着什么样的角色呢?
以人体为例,当人体要表现出某种性状的时候,要么需要合成某种蛋白质直接表现出相应的性状,要么通过控制酶的合成来间接地控制生物体的性状。而这两种方式都需要DNA的参与。
DNA通过转录过程而产生相应的mRNA,再通过mRNA,tRNA和核糖体之间的一系列的作用过程——也就是翻译,产生多肽链。随后多肽链在细胞内的内质网,高尔基体中经过进一步的合成加工,最终产生相应的蛋白质(大部分酶的化学本质也是蛋白质,除此,RNA酶的形成也需要RNA的参与。
可以说,每种蛋白质的形成根本上都是由基因决定的,而基因不同是由DNA上碱基对的排列顺序决定的。DNA上碱基分为四种,鸟嘌呤(G),腺嘌呤(A),胞嘧啶(C)和胸腺嘧啶(T)。而RNA上则没有胸腺嘧啶,取而代之的是尿嘧啶(U)
mRNA上的三个碱基形成一个密码子,不同的碱基搭配形成不同的密码子,不同的密码子由决定了氨基酸(多肽的基本组成单位)的种类。而氨基酸的种类,排列顺序,和数量又会决定肽链的特性,最终导致蛋白质种类的千差万别。
密码子和氨基酸对应表
而世间各种生物,生物体内的各种细胞之间的差异,都是由这些蛋白质或者蛋白质控制的过程体现出来的。
所以,基因对于我们,甚至地球上的生物体系都是至关重要的。它是生物性状的控制者,是生物多样性的根本原因。
在下一期,将会给大家带来有关基因编辑技术的有关介绍,还请多多关注哦!
(谢谢大家的阅读,作者水平有限,若有纰漏错误之处,还请斧正。)
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我们找不出任何结构上的原因来解释密码排列,不同的氨基酸与其对应的密码子之间似乎并没有任何物理或化学的关联,克里克称细胞的这套密码系统为“冻结的偶然”。
但是大自然的“偶然”密码系统却给克里克带来一个问题。为什么只有一个偶然?为什么不是好多个偶然?如果这套密码系统是随机产生的,那理论上它不会优于其他密码系统,因此也不会有什么自然选择“瓶颈效应”让这套密码系统胜出。用克里克的话来说就是:“其优势远超其他密码系统,因而独活下来”。但是既然没有选择的瓶颈,那为什么现今没有好几套密码系统,存在于不同的生物体内呢?
答案很明显,那就是地球上所有的生物都是来自同一个共祖,而这套密码系统早在共祖身上就决定好了。更哲学一点的说法就是,生命只在地球上诞生了一次,才使得这套密码系统看上去如此独特、罕见甚至反常。
对于克里克而言,这暗示了一次感染、一次播种。他猜测生命是由某个外星生物,将一个类似细菌的东西播种到地球上。他甚至进一步推测,认为细菌是外星人用宇宙飞船送到地球上的,他称这一理论为“定向泛种论”,并在1981年出版的《生命:起源与本质》里详细阐述了该理论。如同科普作者马特·里德利给克里克写的传记所说:“这个主题让许多人大开眼界。伟大的克里克竟写出外星生命乘坐宇宙飞船在宇宙间播种的故事,他是被成功冲昏头了吗?”
偶然密码系统这样的概念,是否可以证明上述的生命观,取决于个人判断。但这个理论是在说,密码本身并不需要任何优势或劣势来决定能不能突破瓶颈,只需某种偶然情况就可以选择某些特定生命,甚至是某些不可思议的意外,比如小行星撞击地球,就可以毁灭掉所有生命只留下一种,然后就产生了一套唯一的密码系统。