Чем отличается ДНК от РНК

Чем отличается ДНК от РНК

Иван Стефанов
Иван Стефанов

Жизнь на Земле сложна и разнообразна, однако все ее формы, будь то бактерия, муравей, дуб или человек, состоят из одних и тех же фундаментальных молекул. К ним относятся белки, жиры, углеводы и, конечно же, нуклеиновые кислоты. ДНК и РНК, то есть дезоксирибо- и рибонуклеиновую кислоты, в научной среде часто называют информационными молекулами. Обе они работают с генетической информацией, но делают это по-разному. Обобщенно говоря, ДНК хранит в себе «технические инструкции» по построению структурных молекул клеток, а РНК выполняет «черновую работу» — переносит эти данные и напрямую запускает синтез. В этой статье мы поговорим о главных структурных и функциональных отличиях ДНК и РНК, разберем некоторые интересные факты о них и узнаем, какое значение имеют нуклеиновые кислоты для живых организмов.

Что такое ДНК

Дезоксирибонуклеиновая кислота — это большая молекула наследственности. Она содержится в подавляющем большинстве живых клеток, за исключением некоторых специализированных. ДНК отвечает за долгосрочное хранение генетической информации. Это информация о том, как должен выглядеть тот или иной организм, как он будет функционировать и развиваться, а также передавать свои признаки потомству. У эукариотов, то есть у животных, растений, грибов и простейших, ДНК находится в ядрах клеток, формируя основу хромосом. В организме человека внутри почти каждого клеточного ядра содержится 46 хромосом — 23 пары. В клетках прокариотов, к которым относятся бактерии и археи, ядер нет, и их единственная хромосома крепится к мембране или располагается в цитоплазме, в большинстве случаев принимая форму замкнутого кольца.

Молекула ДНК является полимером в виде сдвоенных спиральных нитей. Суть полимерной структуры заключается в том, что ее составляют многократно чередующиеся звенья, именуемые мономерами. В нашем случае роль мономеров играют нуклеотиды, а если быть точнее — дезоксирибонуклеотиды. Все они состоят из трех обязательных компонентов:

  • фосфатной группы;
  • углевода дезоксирибозы;
  • азотистого основания.

Азотистые основания ученые обозначают специальными буквами, которые являются «алфавитом» генетического кода, а последовательность их расположения в молекуле определяет всю наследственную информацию.

Что такое РНК

Рибонуклеиновая кислота представляет собой мобильную и многозадачную молекулу. Если представить ДНК как чертеж, который надежно хранится в сейфе, то РНК сначала становится курьером, доставляющим его на стройку, а затем работает как прораб, руководящий процессом. Если перенести нашу аналогию в биологическую плоскость, функцию «сейфа» выполняет ядро клетки, а под «стройкой» понимается ее цитоплазма — вязкоэластичная среда между ядром и мембраной, в которой осуществляется синтез белков. Белки — это макромолекулы, состоящие из аминокислот, важнейших структурных компонентов клеток любого живого организма.

РНК представляет собой длинную полимерную цепь, но, в отличие от ДНК, одиночную, что делает ее более гибкой и подвижной. В состав ее звеньев-нуклеотидов также входит фосфатная группа, а вот роль углеводного компонента в них отведена рибозе. Она не так стабильна и прочна, как дезоксирибоза, но благодаря дополнительной гидроксильной группе –OH отличается повышенной химической активностью. Кроме того, для рибонуклеотидов характерен немного видоизмененный набор азотистых оснований, оптимизирующий затраты клетки на «массовое производство» РНК.

Изображение: Magnific

Основные отличия ДНК и РНК

Прежде чем углубиться в сложные детали, которые мы постараемся объяснить как можно проще, давайте зафиксируем фундаментальные различия между ДНК и РНК. Если говорить обобщенно, все они проявляются в нескольких ключевых аспектах.

Виды ДНК

В стандартной школьной программе рассматривается всего один вид ДНК — устойчивая двухспиральная молекула в ядре клетки. Однако ученики, изучающие биологию углубленно или посещающие дополнительные занятия, знают, что дезоксирибонуклеиновая кислота — это не «застывший архив», ведь молекула может подстраиваться под условия среды и оперативно реагировать на внешние стимулы. Давайте коротко познакомимся с классификацией ДНК по нескольким основным признакам.

Виды ДНК по пространственной форме

  • Линейная — есть у эукариотов. Полимер имеет четкое начало и конец. Ферменты, отвечающие за копирование линейной ДНК, не могут начинать работу с самых краев цепи. Чтобы генетическая информация не терялась, на кончиках молекул находятся теломеры — «бессмысленные» фрагменты, которые постепенно укорачиваются при делении клетки, выполняя исключительно защитную функцию.
  • Кольцевая — есть у прокариотов и в отдельных структурах эукариотов. Замкнутая форма эффективно решает проблему укорачивания при копировании. Кольцевые молекулы ДНК в цитоплазме бактерий называются плазмидами. При тесном контакте клеток происходит конъюгация — плазмида физически передается от одного организма другому, что позволяет им делиться генами. Благодаря конъюгации патогенные бактерии быстро обретают устойчивость к новым видам антибиотиков.

Виды ДНК по форме спирали

  • B-форма — «каноническая» спиральная ДНК, которая изображена в большинстве учебников. Молекула выглядит как идеально спроектированная винтовая лестница, закрученная в правую сторону. В обычных условиях, когда ДНК не вовлекается в какие-либо процессы и просто хранит информацию, B-форма является самой стабильной и «комфортной» для клетки.
  • A-форма — также закрученная вправо, но при этом очень компактная спираль. Переход в A-форму является «аварийным» природным механизмом — при обезвоживании молекула сжимается, становится шире, а шаг спиральных витков уменьшается. В таком уплотненном виде нуклеотиды становятся лучше защищены от внешних угроз вроде ультрафиолета или радиации. Также ДНК временно переходит в A-форму при взаимодействии с РНК, которая не сочетается с B-формой из-за наличия гидроксильной группы.
  • Z-форма — самая необычная вариация ДНК, спираль которой закручивается в левую сторону, а каркас уходит от плавных линий и изгибается зигзагом. В обычных условиях переход в Z-форму энергетически невыгоден, поэтому он осуществляется только во время «считывания» генов. Когда фермент быстро движется по цепи, в ней возникает опасное напряжение, которое удается погасить именно с помощью обратной закрутки и образования зигзагов.
Слева направо: A-форма, B-форма и Z-форма ДНК. Изображение: Zephyris, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Виды ДНК по расположению в клетке

  • Ядерная (яДНК) — главная «база данных» организма, сосредоточенная в самом центре эукариотических клеток. Объемные нити, туго смотанные вокруг специальных белков, хранят в себе абсолютно всю генетическую информацию, от цвета волос и глаз до склонности к изучению языков, подверженности депрессии и порога болевой чувствительности.
  • Митохондриальная (мтДНК) — маленькая кольцевая молекула, расположенная в митохондриях, то есть участках клетки, ответственных за выработку энергии. У человека и остальных млекопитающих наследование мтДНК осуществляется строго по материнской линии, так как при оплодотворении сперматозоид отдает яйцеклетке только ядро, тогда как его митохондрии разрушаются. При этом у хвойных деревьев митохондрии передаются только по отцовской линии, а для множества видов грибов, цветковых растений и двухстворчатых моллюсков характерно смешанное наследование.
  • Хлоропластная (хпДНК) — еще одна кольцевая ДНК встречается у растений и водорослей, не входящих в это биологическое царство. Эта относительно крупная молекула находится в хлоропластах, отвечающих за процесс фотосинтеза. Хлоропластная ДНК кодирует значительную часть информации, необходимой для сборки сложного аппарата белков, способных преобразовывать солнечный свет и углекислый газ в сахара и кислород.

Виды РНК

Классификация РНК — это великолепная демонстрация многообразия и динамичности молекулярного мира. В отличие от ДНК, которые бо́льшую часть времени просто хранятся внутри клеток, РНК постоянно двигаются и видоизменяются, выполняя сотни функций в организме. Если обобщать, в науке выделяют три основных вида рибонуклеиновой кислоты, без которых цепочка биосинтеза «ДНК – РНК – белок» попросту не смогла бы существовать. Все они кодируются в ядерной ДНК, но играют разные роли в клетке.

  • Матричная, или информационная РНК (мРНК / иРНК) — временная копия определенного участка ДНК. Когда клетке необходимо синтезировать белок, фермент ненадолго разъединяет спиральные цепи и собирает одиночную нить на основе подходящего гена, синтезируя мРНК. Она покидает клеточное ядро и проникает в цитоплазму с готовой «инструкцией».
  • Транспортная РНК (тРНК) — самая маленькая и очень маневренная молекула. Она сворачивается в пространстве, принимая форму клеверного листа, и направляется в цитоплазму, где играет роль «посредника». К одному концу полимера прикрепляется аминокислота, необходимая для синтеза белков. На другом же конце располагается строгая последовательность нуклеотидов, известная как антикодон. С помощью антикодона тРНК соединяется с мРНК, чтобы проверить аминокислоту на соответствие «инструкции», и если совпадение происходит, аминокислота уходит в «производство».
  • Рибосомная РНК (рРНК) — наиболее тяжелая разновидность РНК, которая синтезируется в клетках чаще всего. Если мРНК можно сравнить с чертежом, а тРНК — с курьером, то рРНК играет роль главного рабочего станка. Соединяясь со специальными белками, рРНК формирует рибосому — молекулярную «фабрику» клетки, в которой синтезируются новые белки. Рибосомная РНК берет на себя самые важные функции: физически удерживает мРНК для ее правильного считывания, а также забирает у тРНК аминокислоту, контролируя точность совпадения генетического кода.

Коротко поговорим и о некоторых других признаках, по которым классифицируют РНК. Например, с функциональной точки зрения мРНК являются кодирующими, так как являются точными копиями генов, тогда как другие виды не содержат в себе рецептов белков и считаются некодирующими. Кроме того, молекулы РНК могут очень сильно отличаться друг от друга по размерам. Самые маленькие из них, используемые для точечного включения и выключения генов, содержат в пределах 200 нуклеотидов, а в матричных РНК количество звеньев может превышать 100 000. И наконец, существует отдельный подтип каталитических РНК, способных самостоятельно запускать биохимические реакции, в то время как их некаталитические «собратья» ограничиваются пассивными ролями.

Изображение: Magnific

Строение ДНК и РНК

Как мы уже знаем, полимерные молекулы ДНК и РНК состоят из мономеров, нуклеотидов. Общим признаком обеих нуклеиновых кислот являются фосфатные группы — остатки фосфорной кислоты. Они выполняют важнейшую механическую работу, скрепляя отдельные нуклеотиды в единые прочные цепи. В водной среде клетки фосфаты проявляют кислотные свойства и легко расстаются со своими положительно заряженными ионами водорода, из-за чего вся молекула приобретает отрицательный заряд. И конечно, нельзя обойти вниманием тот факт, что в биологии фосфатная группа является неотъемлемым компонентом универсального источника энергии — аденозинтрифосфата (АТФ). Когда от АТФ отщепляются два фосфата, выделяется энергия, которая расходуется на создание прочных связей в полимерной цепи.

В строении цепей нуклеиновых кислот важное место отводится углеводам. У ДНК и РНК углеводный компонент представлен веществами из класса пентоз — сахаров, основу структуры которых составляют пять атомов углерода. Нуклеотиды соединяются друг с другом не хаотично, а по строгому алгоритму. Фосфатные группы являются «мостиками» между пятым и третьим атомами углерода соседних сахаров. В структуре спиралей углеводы ориентированы наружу, благодаря чему они создают надежный защитный каркас. При этом для каждой нуклеиновой кислоты характерна собственная пентоза:

  • Рибоза — это часть полимера РНК. В свободном виде четыре из пяти ее атомов углерода соединены с гидроксильными группами –OH, однако в процессе включения в цепь остается лишь одна из них, на втором атоме. «Лишний» кислород придает молекуле ферментативную активность, то есть способность многократно ускорять химические реакции. Когда РНК становится не нужна клетке, ферменты заставляют гидроксильную группу каждого нуклеотида терять водород. Тогда оставшийся атом кислорода атакует соседнюю фосфатную связь, запуская процесс саморазрушения цепи.
  • Дезоксирибоза входит в структуру нитей ДНК. Она является производным рибозы — на втором атоме этого моносахарида изначально нет гидроксильной группы (прим.ред.: составная химическая приставка «дезокси-» означает «без кислорода»), а только лишь водород. Потеря всего одного атома в нуклеотиде кардинально меняет суть всей молекулы. Она становится химически инертной и, как следствие, стабильной, приобретая защиту от ферментов, разрушающих РНК, нагрева, щелочной среды и спонтанного гидролиза, то есть распада в воде. Кроме того, при отсутствии гидроксильной группы меняется пространственная форма сахара, и этот крошечный сдвиг позволяет нитям ДНК закручиваться в плотные двойные спирали.

В то время как сахара и фосфаты выполняют структурные функции, азотистые основания представляют собой те самые «инструкции к жизни». Они относятся к гетероциклическим органическим соединениям, то есть имеют форму колец, в которые, помимо углерода, встроены атомы и других элементов. В нашем случае — азота. Азотистые основания делятся на две большие группы: пиримидины имеют основу в виде одного шестичленного кольца, а пурины состоят сразу из двух «сросшихся» колец, пяти- и шестичленного. В нуклеиновых кислотах присутствуют азотистые основания пяти ключевых видов, три из которых являются универсальными для ДНК и РНК, а два — эксклюзивными.

  • Аденин (A) — пурин, универсальный. При соединении двух цепей ДНК аденин взаимодействует только с тимином, а в петлях РНК — с урацилом, образуя двойные водородные связи.
  • Гуанин (G) — пурин, универсальный. Самое прочное азотистое основание образует сразу три водородные связи, и в молекулах нуклеиновых кислот соединяется с цитозином.
  • Цитозин (C) — пиримидин, универсальный. Маленький «напарник» гуанина может подвергаться химической модификации. Благодаря этому свойству клетка получает способность включать и выключать нужные гены, не воздействуя на сам код.
  • Тимин (T) — пиримидин, есть только в ДНК. Тимин имеет важную деталь в виде присоединенной к углеродному кольцу метильной группы CH3. Такая особенность требует дополнительных затрат энергии на синтез, однако придает молекуле ряд важных свойств. Метильная группа гидрофобна и стремится «спрятаться» от водной среды клетки как можно дальше вглубь спиралей, из-за чего ДНК становится еще прочнее и стабильнее. Кроме того, эксклюзивный «хвостик» служит маркером для белков и ферментов, работающих с генами и восстанавливающих поврежденную ДНК.
  • Урацил (U) — пиримидин, есть только в РНК. Урацил представляет собой упрощенную вариацию тимина, лишенную метильной группы. Такая структура предполагает низкую точность воспроизводства генетической информации, но благодаря этому клетка расходует значительно меньше энергии на синтез основания. Молекулы РНК производятся в огромных количествах, и их отдельные дефектные варианты могут кодировать нефункциональные белки. Однако такие копии быстро уничтожаются клеткой, а им на смену приходят новые.
Двойная спираль ДНК (А-форма). Изображение: brian0918, Public domain, via Wikimedia Commons

Сами по себе азотистые основания не несут информации, однако их последовательность определяет тот самый генетический код живых организмов. При этом в коде считываются не отдельные буквы, а их строго определенные группы, по три подряд. В ДНК такая тройка называется триплетом, а в РНК — кодоном (прим.ред.: антикодоны транспортных РНК, о которых мы писали ранее, связываются именно с кодонами). В триплете ДНК зашифрована информация о каждой аминокислоте, необходимой для синтеза белка. Чтобы запустить эту сборку, требуется РНК, и генетический код может адаптироваться к ее особенностям. Например, в ДНК метионин кодируется как ATG, но при считывании информации в РНК место тимина занимает урацил, и кодон приобретает вид AUG.

Какие функции выполняют ДНК и РНК и почему они работают вместе

Главное функциональное отличие ДНК и РНК, выражаясь метафорически, заключается в «горизонте планирования». ДНК предназначена для долгосрочного хранения генетического кода, который должен оставаться в неизменном виде на протяжении всей жизни отдельного организма. При этом молекула совершенно пассивна — она не может строить клетку или запускать метаболические реакции, придерживаясь роли глобального архива. РНК же сосредоточена на тактических функциях — это «активный исполнитель», который переносит фрагменты кода, синтезирует по ним белки, а также определяет, какие именно гены в структуре ДНК должны работать в определенный момент.

Чтобы глубже понять, как ДНК и РНК слаженно работают вместе, давайте отойдем от абстрактных определений и разберем конкретный пример из жизни. Представьте человека, который вышел на улицу в сильную жару, и одна из его клеток начинает экстремально перегреваться, оказываясь на грани гибели. Чтобы выжить, она испытывает острую потребность в белках теплового шока, которые восстанавливают рабочую форму других белков. И в этот критический момент начинается совместная работа ДНК и РНК, которую можно разделить на несколько ключевых этапов.

  • Этап 1. Сигнал тревоги и доступ к ДНК. В обычных условиях ген «белка-спасателя» в ДНК заблокирован — участок спирали замотан очень туго, надежно прикрытый метильными группами. Сенсорные молекулы запускают синтез регуляторных РНК, которые активируют комплекс ферментов, снимающих метильные «хвостики». Другие ферменты ослабляют хватку белков-гистонов, на которые намотаны нити ДНК. В результате доступ к нужному участку становится открыт — ген включается.
  • Этап 2. Транскрипция. На открытый участок ДНК попадает фермент РНК-полимераза и начинает следовать по нему, как бегунок застежки-молнии. В процессе транскрипции триплеты с кодом считываются один за другим, после чего создается копия участка в виде матричной РНК — мобильного информационного «слепка», отражающего аминокислотный состав белка теплового шока.
  • Этап 3. Процессинг РНК. Только что созданная мРНК еще не является рабочей инструкцией. В ходе подготовительной стадии, или процессинга, она обретает защиту от деградации, а также избавляется от участков кода, не несущих в себе полезной для будущего синтеза информации.
  • Этап 4. Синтез белка. В цитоплазме начинается бурная совместная работа нескольких видов РНК: рРНК работает как структурный каркас рибосомы, а тРНК доставляет необходимые аминокислоты, постоянно сверяясь с кодоном мРНК. В результате нужные белки синтезируются за считанные секунды и незамедлительно начинают реанимировать поврежденные компоненты клетки.
  • Этап 5. Выключение гена и утилизация РНК. Когда угроза миновала, например, человек зашел в прохладное помещение, потребность в белках теплового шока отпадает. Если клетка продолжит производить их в огромных количествах, то быстро истощит свои ресурсы. Тогда в цитоплазме активируются молекулы микроРНК, длиной всего в пару десятков нуклеотидов. Они оперативно находят копии мРНК, запуская процесс их уничтожения, что приводит к остановке синтеза. В то же время регуляторные РНК запускают выключение гена — они активируют в ядре клетки ферменты, которые воздействуют на участок ДНК, восстанавливая метильные группы и уплотняя нити.
Двухцепочечная РНК. Изображение: Supyyyy, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Интересные факты о ДНК и РНК

  • Система, в рамках которой ДНК хранит информацию, а РНК выступает в роли временного помощника, перестает работать в мире вирусов. Существует огромная группа вирусов, в том числе гриппа, кори и нашумевшего COVID-19, у которых ДНК нет вообще. В этих крошечных структурах РНК берет на себя все функции: хранит гены, обеспечивает их копирование и управляет захватом клеток. РНК-содержащие вирусы являются наглядным примером того, что передавать генетическую информацию можно и без «главной молекулы жизни».
  • Как мы уже знаем, в «энергетических станциях» клетки организма человека хранится митохондриальная ДНК, передающаяся по материнской линии. Расшифровав мтДНК множества людей из самых разных регионов, ученые создали математическую модель, учитывающую скорость мутаций, и выяснили, что все 8 млрд ныне живущих людей произошли от одной женщины, которую назвали митохондриальной Евой. Она жила в Африке примерно 200 000 лет назад и, по невероятной счастливой случайности, ее материнская линия не прервалась ни разу за всю историю человечества.
  • Молекула ДНК имеет поистине космические масштабы, и это не просто фигура речи. Ядро клетки имеет диаметр всего 6 микрометров, почти в 10 раз меньше толщины человеческого волоса. Однако внутри нее умещается нить из нуклеотидов с общей длиной в 2 метра. В клетке реализуется экстремальный способ упаковки со скручиванием цепей миллионы раз подряд. Это можно сравнить с тем, как кто-то пытается упаковать 40 километров проволоки внутрь теннисного мяча, причем так, чтобы она нигде не запуталась. Если последовательно сложить все молекулы ДНК одного взрослого человека, их общая длина составит 60 млрд километров — в 10 раз больше среднего расстояния от Земли до Плутона.

Значение ДНК и РНК для живых организмов

ДНК и РНК представляют собой нечто гораздо большее, чем две сложные органические молекулы. На их слаженном тандеме строится вся жизнь на Земле, и без этого взаимодействия живая материя, вероятно, никогда бы не возникла. Благодаря нуклеиновым кислотам жизнь вышла за рамки случайных химических реакций и приобрела четкую информационную структуру. ДНК подарила живым организмам память — возможность записывать свои успешные адаптации и передавать их потомкам в будущее, сквозь миллиарды лет. РНК же дала жизни действие — набор инструментов, способных оживить древние записи внутри клеток здесь и сейчас.

ДНК и РНК в вопросах и ответах

1. Чем ДНК отличается от РНК?

ДНК отличается от РНК по структуре молекулы, составу отдельных частей нуклеотидов и функциональным предназначениям.

2. Почему ДНК имеет двойную спираль, а РНК — нет?

В дезоксирибозе, сахаре ДНК, отсутствует один атом кислорода, который есть в рибозе, сахаре РНК. Эта небольшая деталь повышает стабильность всей молекулы ДНК и позволяет ее нитям скручиваться в идеальные двойные спирали. РНК с дополнительным кислородом не может выстроить жесткую структуру, однако становится функциональным молекулярным инструментом.

3. Какие функции выполняет ДНК?

ДНК хранит в себе генетическую информацию живых организмов, передает ее дочерним клеткам, а также служит эталоном, с которого снимаются ее временные копии — молекулы РНК.

Изображение: Magnific

4. Для чего организму нужна РНК?

РНК нужна организму для создания живой материи. Она доставляет нужный фрагмент кода в цитоплазму клетки, организует работу по синтезу белков и непосредственно участвует в самом синтезе. Кроме того, РНК может активировать и выключать гены, а также ускорять биохимические реакции.

5. Какие существуют виды РНК?

В общем смысле, РНК делятся на матричные, транспортные и рибосомные. Эти виды также подразделяются на кодирующие и некодирующие РНК.

6. Где находятся ДНК и РНК в клетке?

У эукариотов почти все ДНК находятся в ядрах клеток, составляя основу хромосом, а небольшая их часть содержится внутри митохондрий и хлоропластов. РНК синтезируется в ядре, после чего проникает в цитоплазму. У прокариотов ядер нет, поэтому и ДНК, и РНК находятся в цитоплазме.

7. Почему РНК участвует в синтезе белка?

РНК участвует в синтезе белка благодаря своей универсальности. С одной стороны, она может нести генетический код, так же как ДНК, а с другой — участвует в химических реакциях, собирая аминокислоты в белковую структуру.

8. Может ли РНК хранить наследственную информацию?

Да, РНК не только может хранить наследственную информацию, но и успешно это делает. Существуют РНК-содержащие вирусы, геном которых полностью записан в молекулах рибонуклеиновой кислоты.

9. Из чего состоят ДНК и РНК?

ДНК и РНК состоят из цепочек нуклеотидов, каждый из которых собирается из углевода, фосфатной группы и азотистого основания.

10. Какие основания входят в состав ДНК и РНК?

В состав как ДНК, так и РНК входят три азотистых основания: аденин, гуанин и цитозин. Уникальным основанием для ДНК является тимин, а для РНК его более простая версия — урацил.

11. Как ДНК и РНК взаимодействуют между собой?

Взаимодействие ДНК и РНК охватывает три ключевых момента:

  • транскрипция — когда один из участков спиралей ДНК временно расплетается, на его основе строится нить РНК, зеркально копируя нуклеотиды;
  • регуляция — особые маленькие молекулы РНК служат маяками для ферментов, указывая, какой ген необходимо включить, а какой выключить;
  • репарация — при генетических сбоях РНК могут связываться с поврежденной ДНК, помогая ферментам восстановить структуру гена.

12. Почему без РНК невозможен синтез белков?

Сама ДНК не может участвовать в синтезе белков, так как она надежно упакована в ядре клетки. Кроме того, ее ценность слишком высока, и рисковать всем генетическим архивом клетки, с эволюционной точки зрения, неоправданно. Поэтому в синтезе белков участвуют посредники в виде РНК.

13. У каких вирусов наследственная информация хранится в РНК?

Наследственная информация хранится в РНК коронавирусов, риновирусов, вирусов гриппа, кори, бешенства, лихорадок Эбола и Денге, а также и многих других заболеваний.

Изображение: Magnific

14. Как открытие ДНК и РНК изменило биологию?

Открытие ДНК и РНК создало основу для молекулярной биологии, благодаря чему ученые смогли объяснить механизм работы живой клетки. Определение структуры нуклеиновых кислот показало невероятное — вся жизнь в ее богатстве и многообразии закодирована сочетаниями всего лишь четырех химических «букв».

15. Почему изучение ДНК и РНК важно для современной медицины?

Понимание работы нуклеиновых кислот дает массу преимуществ, в том числе расширяет возможности генной инженерии, позволяет создавать вакцины и диагностировать наследственные заболевания на этапе созревания плода.

Автор текста Иван Стефанов

Изображение на обложке: Magnific

Мы лечим симптомы, игнорируя болезнь: что скрывают карты опустынивания
Поздний завтрак оказался связан с более высоким риском смерти