一个DNA分子就是一个基因而仅贮存一种蛋白质的信息呢?其实不然。科学家们发现一个DNA分子是很大的,其中含有很多基因,每个基因实际上是DNA分子中的某一特定的片段。这好此“铁路警察”各管一段,DNA在主管遗传这件事上,也采取“分段负责制”,它们各自负责一项遗传任务,这样的一段核酸,便称为一个基因。不同基因所含碱基对(A—T,C—G)的数量和排列顺序各不相同,因此也就执行不同的遗传任务。那么,一个生物有多少基因呢?有人估计,像最小细菌病毒——MS2噬菌体只有4个基因;大肠杆菌有7500个基因;人至少有5万~10万个基因。现在要问,一个生物具有成千上万个基因,那么是否全部基因同时都在不停地被转录翻译而合成蛋白质呢?其实,生物犹如一个组织严密的“工厂”,里面各道工序都受严格的控制,其活动是按顺序进行的。这也就是说,在生物的生长发育过程中,各种基因根据“需要”,按时间、空间以及内外环境条件的不同在表达上做到严格的选择,前后有序,按部就班,协调一致地发挥作用。
比如说,植物在幼苗时,花瓣颜色的基因就不起作用;在根部也同样不起作用,只有植株开花时,分化出花瓣来,花瓣颜色的基因才起作用,这说明基因的活动具有一定的调节与控制。
那么,基因的表达是怎样受到调节和控制呢?
法国的两位科学家雅各布和莫诺详细地研究了大肠杆菌的基因调控。当他们用乳糖培养大肠杆菌时,细菌会借转录、翻译等过程合成出一种能分解乳糖的酶来。细菌就利用分解的乳糖来生长繁殖。但当乳糖用完了或改用葡萄糖培养时,细菌就不再生产这种酶了。这个现象说明,基因的表达是受各种因素调控的。在这个过程中,在某些外界因素的影响下,一些基因被“关闭”,一些基因被“打开”,因而使遗传信息在大肠杆菌的生命代谢活动、繁殖后代以及在对环境的适应中有节奏地发挥作用。经过雅各布和莫诺的反复研究,他们终于揭开了“庐山真面目”。原来,生物本身有一套“调节系统”。
生物的基因不全是合成蛋白质的基因,基因之间有分工,有的基因管生产蛋白质,但有的基因管“调度”,专门负责调节或控制基因的活动,这类基因叫调节基因和操作基因。基因像个“大家族”,基因可以管基因。你看!生物体是多么奥妙啊!
在深入研究的基础上,雅各布和莫诺提出了一个“操纵子”模型,来说明原核生物的调控系统。操纵子学说的提出,可以说揭开了生物活动的又一奥秘。
当然,对于更复杂的真核细胞,特别是对多细胞生物来说,生物的调节机制会更复杂。因为包括人类在内的真核多细胞生物,都是以被称为受精卵的一个细胞为基础生长发育而成的。也就是说,通过受精卵的无数次的细胞分裂,不断地增加细胞的数量,并分化出根、茎、叶、花、果或眼、耳、鼻、舌、身等各种器官和系统,最后发育成为一个成熟的个体。人类在出生时大约具有3万亿个细胞,发育成成人大约具有100万亿个细胞。这些细胞在形态上和功能上都是不一样的,既具有皮肤表面上平坦的起保护作用的细胞,又具有像肌肉细胞那样细长的负责运动的细胞。这样复杂的分化和发育过程,都是在基因的严格控制下进行的。为了揭开真核多细胞生物基因调控的奥秘,许多科学家已经向这座科学堡垒发起了进攻!当我们了解了基因表达的调控原理以后,就可以更自由地人工控制某些基因发挥作用,使它们生产我们所需要的一些产物,从而为人类服务。