25 апреля - Международный день ДНК
25 апреля традиционно отмечается Международный день ДНК. В этот день в 1953 году Джеймс Уотсон, Фрэнсис Крик и Морис Уилкинс впервые опубликовали результаты исследования структуры молекулы ДНК в журнале Nature. Праздник был учрежден, чтобы подчеркнуть важность генетики и научных открытий, сделанных в этой области.
Однако не стоит забывать и о том, что первым ученым, который предположил, что наследственная информация может передаваться с помощью биологических молекул был советский биолог Николай Константинович Кольцов. Именно Николай Константинович разработал гипотезу молекулярного строения и матричной репродукции хромосом («наследственные молекулы» как он называл ее), предвосхитившую главнейшие положения современной молекулярной биологии и генетики, однако это была не сама концепция строения ДНК, но она внесла огромный вклад в отечественную и мировую генетику.
Праздник был учрежден, чтобы подчеркнуть важность генетики и научных открытий, сделанных в этой области. С 2003 года Международный день ДНК отмечается в США, а с 2008 года его поддержала Европа. Россия присоединилась к традиции в 2009 году. Ежегодно в этот день по всему миру проходят научные конференции, семинары и другие просветительские мероприятия.
Под аббревиатурой ДНК принято понимать молекулу дезоксирибонуклеиновой кислоты, которая содержится в каждой клетке организма. Эти сложно устроенные молекулы служат хранилищем, в котором содержится наследственная информация.
Молекула ДНК состоит из органических соединений – нуклеотидов, которые под действием химических взаимодействий «скручиваются» в две спиралевидные цепи, образуя единую стабильную молекулу. Нуклеотиды в этих цепях – это базовые элементы, с помощью которых потом будут кодироваться и выстраиваться гены. Работа и стабильность генетического аппарата крайне важна для всех живых организмов, населяющих нашу планету. Поэтому, когда происходят случайные или направленные «поломки» генетического кода это ведет зачастую к серьезным проблемам для всего организма.
В современном мире знания и технологии помогающие изучить и расшифровать структуру ДНК неоценимы. В 21 веке постгеномные технологии могут помочь для лечения наследственных заболеваний, онкологии, противодействию инфекционных агентов опасных для жизни и здоровья человека, решению проблем которые стоят в сельском хозяйстве, созданию новых лекарств.