Ребята, мы вкладываем душу в сайт. Cпасибо за то,
что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.
Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Клонирование животных становится привычным делом. Постепенно ученые берутся за вымершие виды, мечтают вернуть к жизни мамонта и неандертальца. Но как насчет динозавров?

Фильм «Парк юрского периода» совершил революцию в мире науки: появились международные проекты для изучения останков и ДНК древних ящеров, в 4 раза выросло число палеонтологов. Всеми двигал интерес и желание дать окончательный ответ на вопрос о том, возможно ли клонировать тех, кто жил на Земле за 60 млн лет до появления человека.

С начала 2000-х годов мнения ученых разнятся. Скептики простились с детской мечтой: даже владея подобной технологией, люди вряд ли воспользуются ею для воссоздания динозавра, которому нет места в современном мире. Но есть и те, кто мыслит иначе.

сайт вкратце объясняет, как ученые надеются оживить древних ископаемых в ближайшем будущем и о каких результатах можно говорить уже сегодня. Посвящается всем, кто мечтал увидеть живого тираннозавра, - не отчаивайтесь, надежда еще есть.

Но скептики предупреждают: даже если в будущем вылупится существо, внешне похожее на динозавра, оно всегда будет прежде всего цыпленком, а не древним видом ящеров.

Уже сейчас: Существует способ активировать у птиц те гены, благодаря которым на клюве вновь вырастают острые зубы , развиваются привычные для динозавра хвост и лапы . Так ученые постепенно редактируют ДНК курицы, программируя эмбрион развивать части тела, которые были у древних ящеров.

4. Клонируем существо из сохранившегося образца ДНК, как в фильме «Парк юрского периода»

Когда появился фильм «Парк юрского периода», возможность клонировать динозавра, имея образец крови, казалась невероятно перспективной. В 2007 году удалось извлечь белок коллагена из костей тираннозавра и прочесть фрагменты его ДНК, а двумя годами позже выделили белки из костей брахилофозавра возрастом 80 млн лет.

Эта идея напоминает машину времени: сначала клонировать или создать подобия тех, чья ДНК сохранилась в целостности, затем использовать гены этих существ для дальнейшей работы. И, возможно, создать дивный новый мир, подобный тому, что существовал миллионы лет назад.

Современные технологии позволяют вернуть к жизни недавно исчезнувших животных и птиц. Для успеха требуется неповрежденная ДНК, чей возраст не превышает 500 тыс. лет, суррогатная мать из числа живых близких родственников, подходящая экосреда для развития организма и немного удачи.

Сегодня ученые из Гарварда под руководством генетика Джорджа Черча пытаются воскресить шерстистого мамонта с помощью генов современных слонов. Фактически это создание нового генома вручную. Полученное животное не будет точной, но похожей копией мамонта.

Среди других претендентов на возвращение в мир живых - белые носороги , странствующий голубь , вересковый тетерев и те, кто находится на грани исчезновения, например мечехвосты и американский хорек .

2. Ищем неизвестные формы жизни на нашей планете, чтобы изучать механизмы и функции генов, создавать новые виды и воскрешать старые


редактируют криобиология . Хотя некоторые существа способны несколько дней прожить в состоянии спячки, будучи замороженными. На текущий момент ученые не разработали способ, который поможет запускать жизненные процессы в организме, который был долгое время подвержен низким температурам.

Уже сейчас: Загадкой для науки стали черви из Якутии, замерзшие 40 тыс. лет назад в районе вечной мерзлоты. Недавно они воскресли благодаря ученым: лед растопили, и черви ожили. Пока сложно сказать, как пройдет их адаптация к современному миру: появились новые бактерии и вирусы, с которыми эти черви никогда не сталкивались. Это проблема, о которой предупреждают любителей криогеники, которые надеются заморозить себя сегодня, чтобы ожить в далеком будущем.

Конечно, ученые могут ошибаться в тех или иных теориях, но, как говорил Жюль Верн, «все, что человек способен представить в воображении, другие сумеют претворить в жизнь».

А кого из вымерших существ вам хотелось бы увидеть вживую?

И о воплощении их идей в жизнь сегодня. А тут прочитала про слух, что известный фильм «Парк Юрского периода» могут переснять, вот и задумалась, а на сколько сейчас наука продвинулась в клонировании динозавров, ну или хотя бы кого-нибудь по моложе, например, неандертальцев. Полезла в интернет за свежими статьями.
Начну, пожалуй, с плохих новостей. Несмотря на красивую теорию, так красочно показанную в фильме, реализовать на практике ее крайне сложно, точнее невозможно. Во-первых, вероятность нахождения в янтаре самки комара сразу после того, как она укусила динозавра, а не кого-нибудь на пару сотен миллионов позже ничтожна мала. Да и сохранность чистой ДНК в янтаре тоже под большим вопросом. Но сама идея, что нужно найти или воссоздать ДНК, конечно, правильная. Но возможно ли это сделать?

Долгое время ответ ученых на этот вопрос был категорично однозначный: нет, извлечь ДНК из древних окаменелостей не возможно по следующим причинам:
- в среднем ДНК вне зон вечной мерзлоты разрушается через 100000 лет
- все что можно найти, это очень короткие обломки ДНК, которые невозможно сшить
- даже если попробовать выделить обломки генетической информации, очень трудно отделить ее от чужой ДНК, занесенной позже или принадлежащий бактериям той эпохи
Но мечты нам на то и даются, чтобы мы делали невозможное. К счастью для нас и для цивилизации в целом, ученые не понимают слово «невозможно» и не прислушиваются к доводам разума, что и дарит нам великие открытия.
В 2010 году был совершен огромный прорыв в восстановлении ДНК с очень высокой точностью из найденных останков датированных порядка 50-75 тыс лет назад . Первой оказалась девочка, принадлежащая к древним вымершим людям - денисовцам, существовавшим параллельно с неандертальцами. Ученые разработали новый метод реконструкции одноцепочечных обломков молекулы ДНК, что позволило прочитать ядерный геном девочки с очень высокой точностью и на базе него сделать много открытий об эволюции людей того времени.
В 2013 году произошло следующее большое событие: был преодолён рубеж 100 тыс лет. Расшифрован геном лошади жившей 560-780 тысяч лет назад из останков, найденных в вечной мерзлоте. Но самое интересное, это расшифровка митохондриальной ДНК медведя и предков неандертальцев (гейдельбергского человека) датированных 400 тыс лет , останки которых были найдены в более приятном климате. Эта работа показала принципиальную возможность восстановления генома останков не из зон вечно мерзлоты, что значительно расширяет географию потенциальных клонов. И опять же благодаря прорыву в методике работы с обломками ДНК. Для решения проблемы загрязнения чужеродной ДНК брались последовательности не более 45 нуклеотидов (вряд ли могли сохраниться более длинные участки) с посмертными мутациями (определенные замены нуклеотидов, которые встречаются после смерти клетки). Когда набрали достаточно кусочков мозаики, то начали искать шаблон, наиболее близкое ДНК, по которой можно восстановить последовательность генов. Это как собирать паззл из маленьких кусочков, когда у тебя есть общая картина. Лучше всего на это роль подошел геном денисовского человека.
Для этого метода нужно 2 важные составляющие: большое количество обломков ДНК и шаблон для реконструкции генома. С каждой новой расшифровкой мы получаем новые знания и … новый шаблон. Так шаг за шагом мы можем углубляться в собственную историю.


Но пока все эти открытия ограничиваются отрезком 800 тыс. лет. А что делать с динозаврами, которые жили 225-65 млн. лет назад. Считается, что за такой долгий срок не может сохраниться ни одной молекулы или даже клетки. Но и тут наука не стоит на месте.
Совсем свежие исследования 2014 года показали, что в пористом вулканическом грунте происходит настолько быстрая фоссилизация , что сохраняется не только структура клеток, но и можно различить хромосомы. Таким образом, был оценен размер генома папоротника, живущего 182 млн лет назад , а это уже подходящий отрезок времени.
Что касается непосредственно динозавров, то в 2013 году группа ученых показала , что в окаменелых костях после деминерализации сохраняется структура остеоцитов (клеток костей). А с помощью масс-спектроскопии (высокоточный метод определения молекулярной массы) и антител показали, что там сохранились белки мышц, костей и самое главное специализированные белки - гистоны, которые связаны с молекулами ДНК. Таким образом, получается, что в этих останках тоже можно найти ДНК, а, следовательно, и восстановить геном.
Пока одни ученые пытаются разговорить окаменелости, другие колдуют над ДНК … курицы, пытаясь разбудить в ней архаичные гены и создать динозавра из обычной домашней курочки Рябы. Лично я в куродинозавра не верю, но эта работа может помочь получить шаблон генома для последующей расшифровки генома окаменелостей.

Подведя итог, хочу сказать, что наука упрямо движется к цели получения генома не только предков людей, но и динозавров, а там уже и о клонировании можно будет подумать :-)

Идея клонирования динозавров из ископаемых останков была особенно актуальна после выхода на экраны фильма «Парк Юрского периода», в котором рассказывается, как учёный научился клонировать динозавров и на необитаемом острове создал целый парк развлечений, в котором воочию можно было увидеть живое древнее животное.

Но ещё несколько лет назад австралийские учёные под руководством Мортена Аллентофта и Майкла Банса из университета Мердока (штат Западная Австралия) доказали, что «воссоздать» живого динозавра невозможно.

Исследователи провели радиоуглеродное исследование костной ткани, взятой из окаменелых костей 158 вымерших птиц моа. Эти уникальные и огромные птицы обитали в Новой Зеландии, но ещё 600 лет назад они были полностью уничтожены аборигенами маори. В результате учёные выяснили, что количество ДНК в костной ткани уменьшается с течением времени — каждый 521 год число молекул сокращается наполовину.

Последние молекулы ДНК исчезают из костной ткани примерно через 6,8 миллиона лет. При этом последние динозавры исчезли с лица земли в конце Мелового периода, то есть около 65 миллионов лет назад — задолго до критического для ДНК порога в 6,8 миллиона лет, и в костной ткани останков, которые удаётся найти археологам, молекул ДНК не осталось.

«В результате мы выяснили, что количество ДНК в костной ткани, если её содержать при температуре 13,1 градуса Цельсия, каждые 521 год уменьшается наполовину», — рассказал руководитель группы исследователей Майк Банс .

«Мы экстраполировали эти данные применительно к другим, более высоким и низким температурам и установили, что если содержать костную ткань при температуре минус 5 градусов, то последние молекулы ДНК исчезнут примерно через 6,8 млн лет», — добавил он.

Достаточно длинные фрагменты генома можно найти лишь в замороженных костях возрастом не более миллиона лет.

Кстати, на сегодняшний день самые древние образцы ДНК были выделены из останков животных и растений, найденных в вечной мерзлоте. Возраст найденных останков составляет около 500 тысяч лет.

Стоит отметить, что учёные будут проводить дальнейшие исследования в этой области, так как различия в возрасте останков отвечают лишь за 38,6 % расхождений в степени разрушения ДНК. На скорость распада ДНК влияет множество факторов, среди которых условия хранения останков после раскопок, химический состав почвы и даже время года, в которое погибло животное.

То есть есть шанс, что в условиях вечных льдов или подземных пещер период полураспада генетического материала окажется дольше, чем предполагают генетики.

Эренхот, город динозавров. Фото: АиФ / Григорий Кубатьян

А мамонта — можно?

Сообщения в том, что учёные нашли подходящие для клонирования останки появляются регулярно. Несколько лет назад учёные Якутского Северо-Восточного федерального университета и Сеульского центра исследований стволовых клеток подписали соглашение о совместной работе над клонированием мамонта. Возродить древнее животное учёные планировали с помощью биологического материала, найденного в вечной мерзлоте.

Для эксперимента был выбран современный индийский слон, так как его генетический код максимально схож с ДНК мамонтов. Учёные прогнозировали, что результаты эксперимента будут известны не ранее чем через 10-20 лет.

В этом году снова появились сообщения от учёных из Северо-Восточного федерального университета, они сообщили об обнаружении мамонта, жившего в Якутии 43 тысячи лет назад. Собранный генетический материал позволяет рассчитывать, что сохранились неповреждённые ДНК, но эксперты настроены скептически — ведь для клонирования требуются очень длинные цепочки ДНК.

Живые клоны

Тема клонирования человека развивается не столько в научном ключе, сколько в социальном и этическом, вызывая споры на тему биологической безопасности, самоидентификации «нового человека», возможности появления неполноценных людей, порождая также религиозные споры. При этом эксперименты по клонированию животных проводятся и имеют примеры успешного завершения.

Первый в мире клон — головастик — был создан ещё в 1952 году. Одними из первых успешное клонирование млекопитающего (домовой мыши) осуществили советские исследователи ещё в 1987 году.

Самой яркой вехой в истории клонирования живых существ стало появление на свет овечки Долли — это первое клонированное млекопитающее животное, полученное путём пересадки ядра соматической клетки в цитоплазму яйцеклетки, лишённой собственного ядра. Овца Долли являлась генетической копией овцы-донора клетки (то есть генетическим клоном).

Если в естественных условиях каждый организм сочетает в себе генетические признаки отца и матери, то у Долли был только один генетический «родитель» — овца-прототип. Эксперимент был поставлен Яном Вилмутом и Кейтом Кэмпбеллом в Рослинском институте в Шотландии в 1996 году и стал прорывом в технологиях.

Уже позже британскими и другими учёными были проведены эксперименты по клонированию различных млекопитающих, среди которых были лошади, быки, кошки и собаки.

Фильм знаменитого режиссера С. Спилберга об острове, где в парке развлечений бродят клонированные гигантские ящеры, видел, наверное, каждый наш читатель. В свое время после просмотра кинокартины многие задались вопросом: клон динозавра - это миф или реальность?

Самое интересное заключается в том, что вопрос сей заинтересовал не только досужих зевак. Проблемой клонирования вплотную занялись ученые-генетики, финансируемые очень состоятельными людьми.

ДНК динозавров уже нет

Миллиардер из Австралии Клайв Палмер, прославившийся созданием копии печально известного судна «Титаник», «загорелся» идеей создать свой парк с гигантскими ящерами. Для этого нужно всего лишь получить клон этих доисторических существ, но по силам ли такая задача человеку, даже при наличии туго набитого кошелька (пардон, чемодана) денег? К сожалению, нет, ответили ученые.

Длительное время австралийские исследователи работали над проблемой сохранения ДНК в костях древних птиц и вероятностью его получения. Испытания проводились над костями древних птиц, именуемых моа.

Когда-то эти гиганты населяли Новую Зеландию, но пятьсот лет назад были практически уничтожены местным населением. Учеными-генетиками исследовались кости, возраст которых доходил до 8-ми тысяч лет и более. Оказалось, что молекулы ДНК распадались в костях довольно быстро. Через полтора миллиона лет генетический материал не может использоваться для прочтения, а за семь миллионов лет распадается до конца. И даже древние насекомые, заключенные в янтарь, никаким ДНК не обладают.

Самые известные динозавры

Тираннозавр (он же тираннозавр Рекс). Это непревзойденный хищник, настоящая машина для убийства. Старина Рэкс знаком каждому, кто смотрел «Парк Юрского периода». Считается, что при своих громадных габаритах ящер был способен развивать скорость до 60 км/час.

Диплодок . Этот мирный травоядный ящер обладал внушительными размерами - длина его тела доходила до 40-ка метров! Большую часть жизни диплодоки проводили в воде, а на сушу они выбирались, чтобы принять пищу или отложить яйца.

Трицератопс . Характерной чертой этого массивного динозавра являются три рога и ажурный «воротник» вокруг шеи. Внешность трицератопса имела некоторое сходство с современным носорогом. Этот динозавр весил около 12 тонн, он относился к травоядным.

Птеродактиль . Представитель авиации Юрского периода. Что можно сказать об этом ящере? Он имел довольно большой клюв с зубами, а размах крыльев «птички» достигал 12-ти метров. Птеродактиль мог прямо на лету выхватывать рыбу из воды, благодаря ловким лапам с «пальцами».

Аллозавр . Еще один страшный хищник, атакующий свою жертву в прыжке. Челюсть аллозавра насчитывала примерно 70 зубов, длиной от 10 до 15 см. Длинный и мускулистый хвост помогал хищнику сохранять равновесие при ходьбе и беге.

Плезиозавр . Это водный ящер с невероятно длинной шеей. Некоторые считают, что знаменитое чудовище озера Лох-Несс может оказаться потомком плезиозавра. Основным рационом этого ящера была рыба. Плезиозавр имел большие ласты, что позволяло ему маневрировать в водной среде.

Куриные предки могли больно укусить

Никто даже и не сомневается, что научные исследования в области палеонтологии будут продолжаться, но вывод уже сделан. Он говорит нам о том, что парк развлечений с гигантскими ящерами создать невозможно. Но расстраиваться не стоит! Вымерших гигантов можно оживить другим способом.

Как часто мы употребляем в пищу куриное мясо? А ведь даже на минуту не задумываемся, что это мясо потомка доисторического ящера. Забавно, что наша курица и древний монстр имеют схожий ДНК, а куриный зародыш-эмбрион снабжен большим чешуйчатым хвостом и саблезубыми челюстями. Какая же задача стоит перед учеными-генетиками в настоящее время? У них появилась возможность изучения генной информации птицы для получения динозавра.

Относительно недавно американские исследователи пришли к выводу, что состав крови страуса сильно напоминает состав крови гигантских ящеров. И это открытие дает надежду на получение ДНК этих вымерших особей. По всей вероятности, нас ожидает много чего интересного. И, может быть, мы сможем увидеть своими глазами настоящий «парк динозавров».