Supporting materials
Download
Download this article as a PDF
Перевод: Надежда Волкова. В 1953 году Джеймс Уотсон и Френсис Крик открыли структуру ДНК – молекулы, которая несет нашу генетическую информацию.
В 1958 году Крик сформулировал центральную догму молекулярной биологии: поток информации течет от ДНК к РНК и от РНК к белкам. Однако оставался вопрос: как алфавит из четырех нуклеотидов (А, Г, Ц, Т), составляющих ДНК, или его аналог в РНК (А, Г, Ц, У) кодирует 20-буквенный алфавит аминокислот, из которых состоят наши белки? В чем состоит генетический код?
В 1961 году Маршалл Ниренберг и Дж. Генрих Маттеи расшифровали первую букву этого кода, определив, что РНК-последовательность UUU кодирует аминокислоту фенилаланин. Следом за ними Хар Гобинд Корана показал, что нуклеотидная последовательность UCUCUCUCUCUC кодирует набор аминокислот серин-лейцин-серин-лейцин. В основном благодаря работам Ниренберга и Кораны, к 1965 году генетический код был разгадан полностью. Оказалось, что каждая группа из трех нуклеотидов (называемая кодоном) кодирует определенную аминокислоту, а порядок кодонов определяет порядок аминокислот (и, соответственно, химические и биологические свойства) в белке.
Ниренберг и Корана сравнивали короткие последовательности нуклеиновой кислоты РНК и порожденные ими последовательности аминокислот (пептиды). Для этого они использовали протокол, созданный Ниренбергом совместно с Маттеи.
Он заключался в искуственном синтезировании определенной последовательности РНК-нуклеотидов, которую затем смешивали с экстрактами бактерии E. coli, содержащими рибосомы и другие клеточные элементы, необходимые для синтеза белков. Затем ученые приготовили 20 образцов этого раствора, и добавили к каждому по одной аминокислоте с радиактивной меткой и по 19 не помеченных аминокислот, после чего наблюдали за процессом синтеза белков. Каждый из 20 образцов содержал определенную меченую аминокислоту. Если синтезированный пептид был радиактивным – это означало, что в нем присутствовала аминокислота с радиактивной меткой, тем самом подтверждая, что последовательность нуклеотидов РНК кодирует эту аминокислоту.
Повторяя этот эксперимент с разными последовательностями РНК, удалось собрать еще больше информации о генетическом коде. Попробовав простые последовательности вроде UUUUUU и AAAAAA, ученые взялись за более сложные РНК-цепочки, и в конце концов декодировали все 64 кодона.
Генетический код сам по себе – это важнейший элемент предмета биологии, дающий молекулярное объяснение активности генов (например, при мутациях, эволюции и экспрессии генов). Более того, эксперимент, при помощи которого Ниренберг и Корана взломали генетический код – сравнивая короткие цепочки РНК с итоговыми последовательностями аминокислот, – можно повторить и в школе в рамках уроков биологии. Получив от преподавателя последовательности, ученики, объединившись в команды, работают над следующими задачами:
Подобное занятие предлагает обучающую модель для понимания принципов научного познания: создание предварительной гипотезы путем общих усилий и представление выводов, в разной степени подтвержденных частичными доказательствами.
Подобный урок подойдет для учеников в возрасте от 14 до 18 лет, работающих в группах по 3-4 человека, и займет около двух часов: он разбит на 4 части плюс итоговое обсуждение. Это занятие подойдет в качестве введения в молекулярную биологию, перед объяснением генетического кода и центральной догмы молекулярной биологии.
Ученикам будет предложено взломать код, состоящий из различных последовательностей букв (A, G, C, T), используя сообщения, которые эти последовательности кодируют (то есть AspHisTrp…). На каждом из первых трех шагов всем командам даются разные последовательности букв и соответствующие сообщения, и участники должны заново продумывать свои выводы после каждого шага и обновлять свое решение.
Объясните ученикам, что все группы будут работать над разгадыванием одного и того же кода, но используя разные примеры. Не говорите им о биологической природе последовательностей (ДНК и аминокислоты) – они должны сконцентрироваться на поиске закономерностей и соотношений.
Ниренберг и Корана использовали последовательности РНК, чтобы расшифровать генетический код. Этот урок, напротив, использует последовательности ДНК (смысловые кодоны, от 5’ к 3’). Главная идея занятия – показать существование кода, а не объяснить детали транскрипции и трансляции, которые можно охватить в последующих уроках.
После каждого шага вы можете попросить одного ученика из каждой группы поменять рабочую группу. (Это отражает динамику получения и распространения научного знания, например, на конференциях и через публикации.)
Во все остальное время команды могут обмениваться информацией только когда им велят. (Если одна команда застрянет и потеряет мотивацию, будет интереснее предложить им попросить помощи у другой группы, а не у учителя.)
Дайте ученикам как минимум 10-15 минут для обсуждения на каждом шаге. Когда все команды почувствуют, что извлекли всю возможную информацию из своих последовательностей, двигайтесь к следующему пункту.
Последовательность | Смысл | Студенты выяснили, что… |
---|---|---|
ATGTTAGGTAGTAAAGATGCT | MetLeuGlySerLysAspAla | Код состоит из триплетов, каждый триплет представляет собой один из трёхбуквенных элементов, например, метионин (Met). |
ATGCATGAAGCTATTTATGAT | MetHisGluAlaIleTyrAsp | |
ATGGGTAGTGATGAAGCTTAT | MetGlySerAspGluAlaTyr |
Последовательность | Смысл | Студенты выяснили, что… |
---|---|---|
ATGGTTTCGTACACTGCGTCA | MetValSerTyrThrAlaSer | Некоторые элементы могут быть закодированы более чем одним триплетом, например, серин (Ser). |
ATGCCGTACACATGTGTCACA | MetProTyrThrCysValThr | |
ATGACGAGTGCGTTGTGCGAT | MetThrSerAlaLeuCysAsp |
Последовательность | Смысл | Студенты выяснили, что… |
---|---|---|
TGTCATGCATCCGTCATCACTGAC | — | Триплет ATG определяет начало сообщения, а триплет TGA – его конец. |
TGCGTGACTATGGACACAGTCGT | MetAspThrVal | |
ATGTGTCGATGACTGATCATG | MetCysArg | |
ATGTGCGTACACATTTGAGTC | MetCysValHisIle | |
ATGCTGTACACATGATGCACAGT | MetLeuTyrThr |
Попросите учеников поразмышлять на следующие темы:
После обсуждения объясните своим ученикам, что последовательности являлись цепочками ДНК и аминокислот, и что они только что воспроизвели ключевой эксперимент молекулярной биологии. Ваши ученики теперь должны быть заинтересованы в том, чтобы узнать больше о генетическом коде и центральной догме молекулярной биологии, и в том числе – как близки были их собственные действия к тому способу, при помощи которого был взломан генетический код на самом деле.
Вы можете закрепить результаты урока, напомнив вашим студентам, что им удалось выяснить самим:
(Заметьте, что занятие может создать неверное впечатление, будто белки всегда состоят из 6 или 7 аминокислот: имеет смысл это тоже прокомментировать.)
Объясните, что подобная организация действий – разделение на группы, которые помогают друг другу и/или конкурируют, с перемещением людей между группами и обменом информацией с другими группами – отражает то, как работают ученые в реальной жизни.
Чтобы упростить задание, можно давать ученикам больше последовательностей на каждом шаге (например, разбить их на меньшее число групп и дать каждой двойной набор последовательностей). Кроме того, можно опустить третий этап, и просто объяснить роль стартового и стоп-кодона после выполнения задания.
Педагогическая часть занятия, описанного в этой статье, была придумана группой по изучению языка и контекста в научном образовании (llenguatge i contextos en educació científica, LICEC) Автономного Университета Барселоны (ref. 2014SGR1492). Работа велась при финансовой поддержке испанского министерства экономики и конкурентноспособности (ref. EDU2015-66643-C2-1-P).
w1 – Вебсайт Нобелевской премии содержит таблицу для перевода кодонов в аминокислоты, см. www.nobelprize.org или http://tinyurl.com/jkqz9vz.
Эта статья в легкой и доступной форме помогает учителю справиться с одним из самых сложных аспектов обучения естественным наукам: помочь ученикам понять и оценить, как работает наука на самом деле. Получение знания требует от ученых постановки правильного вопроса, планирования и проведения правильных экспериментов, и кооперирования для оценки погрешностей. Именно этим и должные заниматься ученики в этом занятии, чтобы разгадать генетический код.
Я думаю, что учителя других дисциплин (в частности, химии и математики) также найдут эту статью весьма полезной. Подобное занятие можно было бы также использовать во время фестивалей науки.
Бетина Лопес, Португалия
Download this article as a PDF