Если раньше многие учёные предполагали, что человеческий геном в какой-то степени похож на «бусы», состоящие из отдельных генов («бусинок»), которые работают по принципу некого линейного алфавита, то сегодня уже точно известно, что вся ДНК имеет сложнейшую и многоуровневую информационную структуру, которая как «зебра» разделена на два типа участков:
- на кодирующие (экзоны) и
- некодирующие участки или случайные последовательности (интроны). Как выяснилось, кодирующая часть ДНК составляет всего 2%. Остальные 98% - как выразились генетики «мусорная ДНК», но так ли это ???
Второе важное открытие, которое было сделано учёными в последнее время, заключается в том, что гены работают не так линейно, как предполагали ранее, а обладают некой самостоятельностью («собственным правом выбора») при кодировании белка. Иными словами, генетический аппарат, осуществляющий сборку белка, может осуществлять выбор между несколькими вариантами компоновки. Так, каждый ген человека кодирует приблизительно три различных белка, а не один белок, как можно было предположить, основываясь на центральной догме молекулярной биологии. Именно поэтому не совсем ясно, кто и что управляет данной самостоятельностью генов и чем вообще определяется «право выбора» при компановке.
Кроме того, генам свойственны такие удивительные парадоксы, как:
- дублирование,
- появление новых генов,
- генетический обмен с другими биологическими формами и др.
Более того, сегодня уже доказано, что каждый ген – это даже не «буква» и не «символ» в линейном понимании, а скорее, «системный файл», обладающий совершенно уникальными системными свойствами, и выполняющий несколько информационных задач одновременно.
С одной стороны ген – это «декодер» для целого ряда биохимических реакций и процессов, а с другой – он же «синхронизатор» сложнейшей последовательности тех или иных химических реакций.
В основе любой химической реакции в клетке лежит именно код, передаваемый через последовательность следования оснований. Сами основания - аденин, гуанин, цитозин и тимин - обычно обозначают буквами А, Г, Ц и Т. Так вот, у каждой реакции в организме свой уникальный код и своя уникальная последовательность этих оснований.
Если бы этих оснований ДНК или «ступенек лестницы» жизни было несколько сотен тысяч, то задача чтения «главной книги» выглядела гораздо проще, но их в структуре ДНК около 3 млрд. и на сегодняшний день учёные генетики из международной группы ENCODE расшифровали «только» 30 миллионов пар нуклеотидов или около 1% от их общего количества.
Говоря о сложной информационной структуре ДНК, сегодня уже широко используется такой термин как «биоинформатика». С одной стороны, этот термин, как бы показывает самую прямую связь структуры ДНК с биологической программой, а с другой - он имеет самое прямое отношение к исследованию самой структуры ДНК. Дело в том, что в силу колоссального размера и сложности информационной структуры ДНК, для изучения последовательности нуклеотидов (ДНК кода) используется метод Селерона (метод беспорядочной стрельбы).
Суть метода в том, что цепочку ДНК разбивают на фрагменты, которые декодируют по отдельности, а уже затем с помощью специальной компьютерной программы их составляют в исходную последовательность.
На мой взгляд, именно ассоциации из области информатики наилучшим образом подходят для описания общих принципов устройства и работы ДНК, как совершеннейшего
По большому счёту сама ДНК, это очень надёжный информационный носитель - «жесткий диск» любого живого организма, содержащий уникальную программу всей его жизни и позволяющий передавать эту программу по наследству. Особенность информационной структуры ДНК в том, что как «биологическая программа», она удивительно «интерактивна» и способна не просто копироваться без изменений, но даже
ДНК настолько совершенна сама по себе, что содержит целый ряд вспомогательных обслуживающих программ и функций, обеспечивающих целостность процесса передачи, кодирования и хранения биологической информации. Одной из этих функций, является «сглаживающая» функция, обеспечивающая экстраполяцию любых изменений в процессе изменчивости и приспособляемости (закон регрессии Гальтона, второй закон наследования свойств).