Митохондрии представляют собой своеобразные энергетические станции клетки, в которых подвергаются окислению органические вещества, поступающие в клетку извне. В процессе окисления образуются молекулы аденозинтрифосфата (АТФ), накапливающие энергию в своих химических связях (своеобразные клеточные аккумуляторы). Обычно в клетке содержится около двух тысяч митохондрий. Митохондрии имеют сферическую или эллипсоидную форму.
Митохондрии присутствуют как в животных, так и в растительных клетках, а хлоропласты или зеленые пластиды – только в растительных. Хлоропласты осуществляют фотосинтез. Благодаря наличию ДНК митохондрии и хлоропласты самостоятельно синтезируют ряд белков, поэтому их относят к так называемым полуавтономным клеточным структурам. Прочие белки в клетке синтезируются на основании информации, закодированной в основной ДНК, содержащейся в ядре.
Между плазмидами и митохондриями с хлоропластами есть одно существенное, можно сказать – принципиальное, различие. Бактерии (в том числе и бактерии разных видов) могут обмениваться плазмидами между собой, то есть делиться друг с другом генетической информацией. А вот митохондриями и хлоропластами эукариотические клетки между собой не обмениваются. «Автономность» митохондрий и хлоропластов ограничивается способностью к самостоятельному синтезу некоторых белков.
Кроме ДНК существуют еще и РНК – рибонуклеиновые кислоты, отличающиеся от молекул ДНК химическим строением и размерами. Молекулы РНК гораздо меньше молекул ДНК. Они бывают одноцепочечными или представляют собой многочисленные короткие фрагменты, собранные в нечто, похожее на клубок.
Подобно молекулам ДНК, молекулы РНК состоят из четырех видов нуклеотидов. У ДНК-содержащих организмов разные РНК выполняют разные функции – служить матрицами для синтеза молекул различных белков, транспортировать вещества внутри клетки, запускать процесс синтеза дочерней молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты на матрице родительской молекулы[23]. А у некоторых вирусов, не имеющих ДНК, наследственная информация записана в РНК.
Необходимо сделать одно уточнение. Не воспринимайте код из четырех нуклеотидов как варианты комбинации из четырех цифр от 0000 до 9999. Нет, код ДНК представляет собой длинные ряды, состоящие из четырех кодирующих элементов: «…123234432113214412341…» Число элементов в ряду не ограничено и вариантов комбинаций здесь может быть бесконечно много.
В завершение нашего краткого курса генетики давайте вспомним о вирусах, которые отличаются от живых организмов полным отсутствием обмена веществ, а также отсутствием клеточной структуры и аппарата синтеза белков. Но в то же время вирусы имеют генетический материал, способны к размножению (пусть и внутри клетки-хозяина) и эволюционируют путем естественного отбора[24], что позволяет отнести их к живым организмам. Посредством своей нуклеиновой кислоты (ДНК или РНК) вирус управляет клеткой-хозяином и программирует ее системы на синтез своего, вирусного материала (нуклеиновой кислоты и белков вирусных оболочек) из веществ клетки-хозяина. Можно сказать, что вирус «подчиняет» себе клетку и беззастенчиво пользуется ее ресурсами.
Все! Краткий курс генетики завершен. Можете считать себя генетиками первого дана, с которыми можно вести откровенный разговор на профессиональном уровне.
Могут ли организмы, не являющиеся родителями и потомками, в том числе и организмы, принадлежащие к разным видам, обмениваться генетической информацией между собой?
Да – могут! Горизонтальный перенос генов реально существует в природе.
Грозит ли нам чем-то этот горизонтальный перенос генов?
Грозит, еще как грозит!
Горизонтальный перенос генов дает бактериям возможность делиться друг с другом устойчивостью к антибиотикам, а эта устойчивость на сегодняшний день является ведущей проблемой в лечении заболеваний, вызванных инфекционными агентами и одной из ведущих проблем современной фармакологии. Образно говоря, мы с патогенными микробами пребываем в состоянии непрекращающейся «гонки вооружений». Стоит нам ударить по микробам новым антибиотиком, как они сразу же начинают создавать оборонительные сооружения – вырабатывать устойчивость к этому препарату. Нам приходится создавать новый антибиотик, к которому сразу же… Ну, вы поняли. Мало того что микроорганизмы способны вырабатывать эту устойчивость, они еще и делиться ею могут, посредством обмена плазмидами.
Именно обмен плазмидами между клетками и обеспечивает горизонтальный перенос генов у бактерий. Две бактерии сближаются, на участке соприкосновения их клеточные мембраны разрушаются, происходит обмен плазмидами, затем мембраны восстанавливаются и бактерии расходятся. Просто, быстро, удобно, эффективно. Но можно произвести обмен плазмидами и еще проще – без слияния. Одна бактерия «выбрасывает» плазмиду, то есть выводит ее во внешнюю среду, а другая – забирает «бесхозную» плазмиду себе.