Как мы убедились в главе 6, ученые вроде Стюарта Кауфмана считали основополагающим свойством живого именно способность создавать собственные копии. Описание такой способности у белков стало для биохимии настоящим прорывом. Однако конкретно этот эксперимент выглядит несколько искусственным. Использованный белок мог создавать собственные копии только при наличии двух своих готовых частей, так что возникал вопрос, откуда эти готовые части берутся. Тем не менее данное исследование доказало принципиальную возможность саморепликации белков – способности, которая обычно связана с нуклеиновыми кислотами.
Год спустя та же группа ученых продвинулась еще дальше. Ей удалось создать простой гиперцикл (совокупность способных к самокопированию молекул), который мог воспроизводить себя как единое целое[246]
. Это напоминает автокатализ, о котором писал Манфред Эйген. Исследователи сначала получили второй самореплицирующийся белок, способный собрать себя из тех же двух фрагментов первого белка и одного нового. Когда все три компонента гиперцикла оказались вместе, оба белка, к всеобщему удивлению, начали катализировать образование друг друга, а заодно создавать собственные копии.Тоже вдохновившись примером Фокса, группа Стефана Шиллера из Фрайбургского университета Альберта Людвига в Германии впервые описала особый очень простой белок[247]
длиной всего пять аминокислот. Этот белок был способен слипаться с образованием полых сфер, которые напоминали живые клетки[248]. Их протоклетки выдерживали нагрев до 100 °C и могли содержать внутри себя крупные молекулы, в том числе ферменты и рибосомы. С точки зрения химии эти частицы отличаются от микросфер Фокса, в которых аминокислоты были просто слеплены случайным образом. Однако свойства тех и других были чрезвычайно похожи.Нет сомнений, что мысль о начале всего живого с белковых молекул продолжает развиваться. Однако ее популярность пошла на убыль после смерти такого настойчивого и красноречивого сторонника, как Сидни Фокс. Впрочем, даже в 1980-е годы, когда Фокс еще продолжал блистать, его любимая гипотеза уже теряла обороты. Пришло время новой воодушевляющей идеи, которой предстояло смести на своем пути все прочие.
Глава 8
Рассвет репликаторов
В 1986 году бывший-физик-ныне-биолог по имени Уолтер Гилберт опубликовал статью в ведущем научном журнале
Мир РНК призван разрешить одну из главных проблем, связанных с возникновением жизни. В любом живом организме ДНК необходима для синтеза РНК, а та, в свою очередь, для создания белков. В результате мы имеем парадокс типа “курица или яйцо”: что именно из всего этого появилось первым? Гилберт считал ответом РНК – потому что эта молекула является “мастером на все руки” и способна брать на себя работу как ДНК, так и белков. РНК может и кодировать белки (подобно ДНК), и увеличивать скорость химических реакций (подобно белкам-ферментам).
Согласно Гилберту, эволюция началась с молекул РНК, способных “самопроизвольно собрать самих себя из супа с нуклеотидами”. Такие РНК должны были научиться “катализировать широкий круг различных реакций”. Позднее они приобрели способность синтезировать простые белки, сменившие РНК в качестве более эффективных катализаторов. Наконец, с появлением ДНК гены перешли в ее ведение. Гилберт считал, что именно тогда РНК “приобрела современную роль посредника, переставшего быть центром событий”. Однако любой интересующийся может отыскать намеки на прежний Мир РНК в современной биохимии.
Гилберт был не первым, кто предположил первичность РНК. Советский генетик Андрей Белозерский (бывший студент Опарина) высказывал подобные соображения еще в 1950-х и посвятил этому доклад на московской конференции 1957 года[250]
. Карл Саган также упоминал идеи в русле “вначале была РНК” в 1963 году на конференции в Уэйкулле[251]. Однако тогда эта гипотеза не получила поддержки и постепенно отступила на задний план. Но идеи Гилберта вдохнули в нее новую жизнь и сделали центром всеобщего внимания[252].