
 
 
131
белковых  молекул,  называются  информационными (матричными)  РНК (мРНК);  другие  РНК-транскрипты  используются  как  транспортные 
РНК (тРНК)  (см.  разд. 3.2.10), образуют  компоненты  рибосом  (рибосомные,  рРНК,  см.  разд. 3.2.10) или  более  мелкие  нуклеопротеиновые 
частицы. Количество молекул РНК, копируемых с определенного участка ДНК, контролируется регуляторними белками, которые связываются со 
специфическими  участками  ДНК,  закрывая  кодирующие  последовательности  гена (см.  разд. 10.2.1). В  любой  клетке  в  любой  момент  времени 
некоторые гены используются для синтеза РНК в очень больших количествах, тогда как другие гены не транскрибируются совсем. Для некоторых 
активных  генов  в  каждом  клеточном  поколении один и тот же  участок ДНК может  транскрибироваться  тысячи раз.  Поскольку каждая молекула 
РНК  может  транслироваться  во  многие  тысячи  копий,  то  информация,  содержащаяся  в  маленьком  участке  ДНК,  может  направлять  синтез 
миллионов  копий  специфического  белка.  Например,  белок  фиброин  -  основной  компонент  шелка:  один  ген  фиброина  в  каждой  клетке 
шелкоотделительной железы производит 10
4
 копий мРНК, на каждой из которых синтезируется 10
5
 молекул фиброина, что за 4 сут дает 10
9
 молекул 
фиброина на клетку. 
3.2.7. Молекулы РНК эукариотических клеток подвергаются сплайсингу, чтобы убрать интронные 
последовательности [15] 
В  бактериальных  клетках  большинство  белков  кодируется  одной  непрерывной  последовательностью  ДНК,  которая  копируется  без 
изменения  с  образованием  молекулы  мРНК.  В 1977 г.  молекулярные  биологи  были  изумлены,  обнаружив,  что  у  большинства  эукариотических 
генов кодирующие последовательности (названные экзонами), чередуются с некодирующими последовательностями (названными нитронами). Для 
производства белка весь ген, включая и интроны, и экзоны, транскрибируется в очень длинную молекулу РНК (первичный транскрипт). Перед тем 
как  эта  молекула  РНК  покинет  ядро,  комплекс  ферментов,  осуществляющих  процессинг  РНК,  удаляет  у  нее  все  последовательности  интронов, 
делая молекулу  РНК  значительно  короче.  После  завершения  этой  стадии  процессинга  РНК,  которая  носит  название  сплайсинга  РНК,  молекула 
РНК выходит в цитоплазму уже как мРНК и направляет синтез определенного белка (см. рис. 3-13). 
Этот  кажущийся  расточительным  способ  передачи  информации  развился  у  эукариот,  видимо,  потому,  что  он  делает  синтез  белка 
значительно  более  гибким.  Например,  первичные  транскрипты  РНК  одного  и  того  же  гена  могут  подвергаться  сплайсингу  разными  способами, 
давая разные мРНК в зависимости от клеточного типа или стадии развития. Это позволяет производить разные белки под контролем одного и того 
же  гена.  Более  того,  поскольку  присутствие  многочисленных  нитронов  облегчает  генетическую  рекомбинацию  между  экзонами,  такой  способ 
устройства  гена,  видимо,  имел  огромное  значение  в  ранней  эволюционной  истории,  ускоряя  процесс,  посредством  которого  организмы 
синтезировали новые белки из частей ранее существовавших, вместо того, чтобы вырабатывать целиком новые последовательности.