DNK in kostne celice najdemo v kosteh dinozavrov. Zakaj ne moreš klonirati dinozavra? Ali se je mogoče naučiti vseh obdobij dinozavrov

Genetski inženiring je ena najbolj revolucionarnih ved. Do zdaj znanstveniki razpravljajo o njegovi morebitni prepovedi. Medtem trdijo, da proces kloniranja uspešno poteka v znanstvenih laboratorijih. Vse zanima, kako je s kloniranjem dinozavrov.

Obstaja dvomljiva teorija, da je DNK dinozavra mogoče izolirati iz krvi samice komarja, ki ga je pičila. Ta žuželka naj bi bila ohranjena v jantarju. Tak klon dinozavra se je uspešno pojavil v filmu Jurski park.

Seveda je malo verjetno, da bi našli takšnega komarja, ki je pred sekundo ugriznil kuščarja in takoj padel v kapljico borove smole. Zelo dvomljivo je tudi dejstvo, da bi se DNK dinozavrov v čisti obliki lahko ohranil v jantarju. Sama hipoteza vodi le do enega zaključka – DNK je treba na nek način poiskati oziroma poustvariti, a je še vedno težko reči, kako točno.


Skoraj vsi znanstveni umi so zelo skeptični glede možnosti iskanja DNK dinozavra. Navajajo naslednje razloge: 1. V 500.000 letih se lahko uniči vsaka struktura DNK, če je zunaj območja nizkih temperatur. 2. še nikomur ni uspelo najti celotne DNK, vedno gre za kratke delčke verige, ki jih ni mogoče povezati. 3. Najtežje je izločiti dele genetskega materiala, ki jih potrebujemo iz tuje DNK, ki so bili uvedeni po naključju pozneje ali preprosto pripadajo bakterijam iz obdobja življenja tega dinozavra.

Ko pa človek sanja, potem »pravljica postane resničnost«. In nemogoče postane mogoče.

Leto 2010 lahko imenujemo prelomno leto v zgodovini rekonstrukcije DNK. Pred 50-75 tisoč leti so izumrli starodavni ljudje živeli na Zemlji skupaj z neandertalci - denisovci. Paleontologom je uspelo najti ostanke denisovske deklice. Strokovnjakom je uspelo dešifrirati genetsko kodo otroka, saj je bilo pred tem razvito znanje in izkušnje

- rekonstrukcija fragmentov molekule DNK, sestavljenih iz ene same verige. To odkritje je postalo osnova za nadaljnje namige o evolucijskem razvoju na Zemlji.

leto 2013. še en preboj! V permafrostu so našli ostanke starodavnega konja. Stare so 550 - 780 tisoč let. Znanstvenikom uspe prebrati tudi ta genom.

Potem pa še ena senzacija - strokovnjakom je uspelo dešifrirati mitohondrijsko DNK heidelberškega človeka. Ta vrsta neandertalca je živela pred približno 400 tisoč leti. Vzporedno s tem uspešno poteka delo na genetski strukturi ostankov medveda, ki je živel v istem času. Najbolj presenetljivo je, da ostankov tako človeka kot medveda niso našli v permafrostu, temveč v toplejšem podnebju. Kaj pravi? Možno je klonirati starodavne živali ne samo iz zamrznjenih ostankov, temveč razširiti področje iskanja fragmentov DNK z novo metodo.


Ta tehnika je, tako kot vsa genialna, preprosta. Da bi odstranili potrebno DNK iz prisotnosti tujkov, so znanstveniki ustvarili tako imenovano šablono DNK: vzeli so genska zaporedja 45 nukleotidov (daljše verige verjetno ne bodo ohranjene) z obstoječimi mutacijami, ki so se pojavile po smrti posameznika (določene nukleotidne substitucije se pojavijo po celični smrti). Nato so z analizo tega genetskega materiala našli najbližjo DNK, kar je omogočilo izgradnjo pravilne verige genov. Spominja na delo na ugankah - celotna slika je tam, le pravilno jo morate sestaviti na majhne koščke. Za to je najprimernejši genom Denisovan.

Ta metoda deluje le, če obstaja naslednja osnova:

1. Uspešna predloga za obnovitev genoma

2. zadostna količina fragmentov verige DNA.

Z vsakim novim prepisom pridobimo novo znanje in novo predlogo. In se poglobimo v študij natančnejših zgodovinskih dogodkov. Toda doslej so vsa ta odkritja omejena z obdobjem, ki ni daljše od 800.000 let. Kaj pa dinozavri, ki so živeli na Zemlji od 225 do 65 milijonov let nazaj? Za tako dolgo obdobje se ne bi ohranila niti ena cela molekula DNK, a tudi tu se znanost ne ustavi na enem mestu.

V regiji Černiševski so znanstveniki odkrili delce fosilizirane kože dinozavra, ki je živel v jurskem obdobju. Znanstveniki so postavili vprašanje o resničnem kloniranju dinozavrov. Na desetine tiskovnih agencij je pokazalo zanimanje za Transbaikalijo v zvezi s tem odkritjem. Na inštitut so prišli tuji in ruski znanstveniki in priznali, da česa takega v življenju še niso videli.

Kloniranje seveda še ni bilo postavljeno na tekoči trak, poskusi pa se še vedno izvajajo v zasebnih ali oddelčnih univerzitetnih laboratorijih. Ruski raziskovalci se zdaj tesno ukvarjajo s kloniranjem mamuta. Sam genetski material mamuta ni zelo težko pridobiti. Spomnimo se mamuta Dime, ki so ga našli s celim trupom. Pravzaprav so mamuti živeli le pred nekaj tisoč leti, zato so njihove zamrznjene ostanke večkrat našli v Sibiriji. Obstajajo dokazi, da so sibirski lovci v 19. stoletju hranili pse z mamuti. Izdelava klona mamuta iz celotne ohranjene verige DNK in kakovostnih beljakovin za strokovnjake seveda ni zelo težka.

Veliko težje je klonirati dinozavra. Po mnenju doktorice geoloških in mineraloških znanosti Sofije Sinice je obdobje razpada DNK odvisno od pogojev lokacije ostankov in znaša 500 tisoč let. In upoštevati moramo, da so dinozavri izumrli pred približno 65 milijoni let. Toda mnogi od njih so živeli 150 milijonov let pred našim štetjem. NO, IN KAKO NAJTI DNK DINOZAVRA? Rok trajanja DNK je zmedel raziskovalce. Navsezadnje se organsko tkivo skozi milijone let spremeni v minerale. V kamninah, ki jih je mogoče analizirati, dejansko ne obstaja. Sofya Sinitsa posebej poudarja dejstvo, da dinozavrova koža, v kateri bi se lahko ohranila organska snov, prav tako ne deluje, zato bo treba kloniranje dinozavrov opraviti šele po uspešnem kloniranju mamutskih genetikov. Znanstvenica obljublja, da bo, da bi našla izvorni material za kloniranje kuščarjev, "izkopala celotno Sibirijo."

Iz šolskega kurikuluma se zelo dobro spomnite, da ima DNK funkcijo prenosa dednih informacij. Če lahko eden od raziskovalcev najde eno samo popolnoma ohranjeno celico s celotnim sklopom molekul DNK, potem je nadaljnje kloniranje natančne kopije preprosto stvar tehnologije. Na primer, vzamejo jajce sodobnega komodoškega varana, uničijo prvotno DNK in v jajce vnesejo molekule DNK katerekoli vrste dinozavra. Zdaj lahko jajce postavite v poseben inkubator in počakate na rojstvo majhnega dinozavra.

Na velika platna izšla junija, kar je spodbudilo novo skupino vprašanj radovednih gledalcev o njegovi znanstveni verodostojnosti. Ali je mogoče dinozavre obuditi po metodi, ki jo opisujejo pisci znanstvene fantastike?

Na to vprašanje v kolumni za The Conversation odgovoril Darren Griffin, profesor genetike na Univerzi v Kentu.

Kako so v Jurskem parku klonirali dinozavre

"Prvič, zamisel, da bi se nedotaknjena DNK dinozavra ohranila v krvosesih žuželkah, zamrznjenih v jantarju, je preprosto nerodna," piše Griffin. - Res so našli prazgodovinske komarje, ki so pili kri dinozavrov. Toda DNK v tej krvi je že dolgo razgrajena.

Za razliko od neandertalcev in volnatih mamutov, katerih DNK so uspešno izolirali, so dinozavri prestari. Najstarejša odkrita DNK je stara le približno milijon let. Toda da bi dobili dinozavrov DNK, bi se morali vrniti vsaj 66 milijonov let nazaj.

Drugič, tudi če bi lahko ekstrahirali dinozavrov DNK, bi bil zdrobljen v milijone drobnih delcev in ne bi imeli pojma, kako jih organizirati. Bilo bi tako, kot da bi poskušali sestaviti najbolj zapleteno sestavljanko na svetu, ne da bi vedeli, kako izgleda originalna slika in koliko kosov naj vsebuje.

V Jurskem parku znanstveniki najdejo te manjkajoče koščke in jih zapolnijo z žabjo DNK. Toda s tem ne boste dobili dinozavra. Tako bo nastal hibrid ali "žabji zaver". Prav tako bi bilo bolj smiselno uporabiti ptičji DNK, saj so tesneje povezani z dinozavri (čeprav to še vedno ne bo delovalo).

Tretjič, zamisel, da je za obnovitev živali potreben samo zvit DNK, je znanstvena fantastika. DNK je izhodišče, vendar je razvoj živali znotraj jajčeca kompleksen ples genov, ki se vklopijo in izklopijo ob pravem času.

Skratka, potrebujete popolno dinozavrovo jajce in vso kompleksno kemijo, ki jo vsebuje. V knjigi znanstveniki izdelujejo umetna jajca, v filmih pa uporabljajo nojeva jajca. Nobena od teh metod ne bo delovala. Ne morete dati DNK piščanca v nojevo jajce in dobiti piščanca (in ljudje so poskusili). Enako lahko rečemo za Velociraptor."

Genetik sesuje sanje naivnih oboževalcev domišljijske franšize v drobce, a poudarja, da bo v prihodnosti s takšno tehnologijo mogoče nadomestiti del škode, ki jo živalim povzroči človek.

»Človeštvo je ujelo izginotje ptic – dodoja in goloba potnika. Obnova njihove DNK, ki je stara le nekaj sto let, je veliko bolj realen predlog. Možno je tudi, da bodo jajčeca trenutno živečih gensko sorodnih vrst postala dovolj dobro okolje, da jih bomo uporabili za obujanje izumrlih živali.

Zakaj ne moreš klonirati dinozavra?

Odgovor uredništva

Zamisel o kloniranju dinozavrov iz fosilnih ostankov je bila še posebej aktualna po izidu filma Jurski park, ki govori o tem, kako se je znanstvenik naučil klonirati dinozavre in na puščavskem otoku ustvaril cel zabaviščni park, kjer je bilo mogoče videti živo starodavno žival z lastnimi očmi.

Toda pred nekaj leti so avstralski znanstveniki pod vodstvom Morten Allentoft in Michael Bunce z Univerze Murdoch (Zahodna Avstralija) je dokazal, da je nemogoče "poustvariti" živega dinozavra.

Raziskovalci so izvedli radiokarbonsko študijo kostnega tkiva, vzetega iz fosiliziranih kosti 158 izumrlih ptic moa. Te edinstvene in ogromne ptice so živele na Novi Zelandiji, vendar so jih pred 600 leti popolnoma uničili domorodci Maori. Zaradi tega so znanstveniki ugotovili, da se količina DNK v kosteh sčasoma zmanjšuje – vsakih 521 let se število molekul zmanjša za polovico.

Zadnje molekule DNK izginejo iz kostnega tkiva po približno 6,8 milijona let. Hkrati so zadnji dinozavri izginili z obličja zemlje ob koncu krede, to je pred približno 65 milijoni let - veliko pred kritičnim pragom za DNK pri 6,8 milijona let, molekul DNK pa ni bilo v kostnem tkivu ostankov, ki jih arheologom uspe najti.

"Posledično smo ugotovili, da se količina DNK v kostnem tkivu, če ga hranimo pri temperaturi 13,1 stopinje Celzija, zmanjša za polovico vsakih 521 let," je dejal. vodja raziskovalne skupine Mike Bunce.

"Te podatke smo ekstrapolirali na druge, višje in nižje temperature in ugotovili, da če ohranjate kostno tkivo pri temperaturi minus 5 stopinj, bodo zadnje molekule DNK izginile v približno 6,8 milijona let," je dodal.

Dovolj dolge fragmente genoma lahko najdemo le v zamrznjenih kosteh, starih največ milijon let.

Mimogrede, do danes so bili najstarejši vzorci DNK izolirani iz ostankov živali in rastlin, najdenih v permafrostu. Starost najdenih ostankov je približno 500 tisoč let.

Omeniti velja, da bodo znanstveniki nadaljevali raziskave na tem področju, saj so razlike v starosti ostankov odgovorne le za 38,6% odstopanj v stopnji uničenja DNK. Na hitrost razpadanja DNK vpliva veliko dejavnikov, vključno s pogoji shranjevanja ostankov po izkopavanjih, kemično sestavo tal in celo sezono, v kateri je žival poginila.

To pomeni, da obstaja možnost, da bo v razmerah večnega ledu ali podzemnih jamah razpolovna doba genskega materiala daljša, kot predlagajo genetiki.

Erenhot, mesto dinozavrov. Foto: AiF / Grigorij Kubatjan

Kaj pa mamut?

Poročila, da so znanstveniki našli ostanke, primerne za kloniranje, se pojavljajo redno. Pred nekaj leti so znanstveniki Yakutske severovzhodne zvezne univerze in Centra za raziskave izvornih celic v Seulu podpisali sporazum o sodelovanju pri kloniranju mamuta. Znanstveniki so nameravali oživiti starodavno žival z uporabo biološkega materiala, najdenega v permafrostu.

Za poskus so izbrali sodobnega indijskega slona, ​​saj je njegova genetska koda čim bližje DNK mamutov. Znanstveniki so napovedali, da bodo rezultati poskusa znani šele čez 10-20 let.

Letos so se znova pojavila poročila znanstvenikov s Severovzhodne zvezne univerze, poročali so o odkritju mamuta, ki je živel v Jakutiji pred 43.000 leti. Zbrani genski material nam omogoča, da pričakujemo, da se je ohranila nedotaknjena DNK, a so strokovnjaki skeptični – navsezadnje so za kloniranje potrebne zelo dolge verige DNK.

Živi kloni

Tema kloniranja človeka se razvija ne toliko na znanstveni način, temveč na socialno-etični način, ki povzroča spore na temo biološke varnosti, samoidentifikacije "nove osebe", možnosti pojava manjvrednih ljudi. , kar povzroča tudi verske spore. Hkrati se izvajajo poskusi kloniranja živali, ki imajo primere uspešnega zaključka.

Prvi klon na svetu - paglavec - je bil ustvarjen davnega leta 1952. Sovjetski raziskovalci so leta 1987 izvedli eno prvih uspešnih kloniranja sesalca (hišne miši).

Najbolj osupljiv mejnik v zgodovini kloniranja živih bitij je rojstvo ovce Dolly - to je prvi klonirani sesalec, pridobljen s presaditvijo jedra somatske celice v citoplazmo jajčne celice brez lastnega jedra. Ovca Dolly je bila genetska kopija ovce darovalca celic (to je genetski klon).

Če v naravnih razmerah vsak organizem združuje genetske lastnosti očeta in matere, potem je imela Dolly samo enega genetskega "starša" - prototip ovce. Poskus sta leta 1996 postavila Ian Wilmuth in Keith Campbell na inštitutu Roslyn na Škotskem in je pomenil preboj v tehnologiji.

Kasneje so britanski in drugi znanstveniki izvajali poskuse kloniranja različnih sesalcev, med katerimi so bili konji, biki, mačke in psi.

Eden od naših bralcev je v komentarjih opozoril na vprašanje: "Kdaj bodo genetiki oživili dinozavre?" Ob izidu Jurskega sveta in po številnih novicah o uspehih nekaterih skupin znanstvenikov smo se odločili, da se lotimo te teme in vam predstavimo novice iz sveta znanosti o vstajenju nečesa, kar je že dolgo mrtvo. Vnaprej povejmo, da smo poskušali povedati večinoma pozitivne novice.

Tako se vstajenje izumrlih vrst sliši nekoliko zlovešče. Res se takoj spomniš na stare grozljivke, kjer neki nori profesor obuja mrtve z električnim delovanjem in vlivanjem neke čudne zelene tekočine, nato pa se zasliši strašen smeh in pošast uide nadzoru. , drugače ne.

Toda v resnici vse ni videti tako grozno in zasledovani cilji so precej plemeniti. Izumrle vrste nam lahko povedo veliko o preteklosti našega planeta, poleg tega pa bo njihova rekreacija ponovno dokazala, da se ljudje lahko spopadamo s povsem drugačnimi, na prvi pogled nerešenimi težavami.

Jasno pa je, da se ne dela vse naenkrat. In mnogi znanstveniki, ki pozitivno govorijo o možnosti vstajenja dinozavra, se bodo najprej lotili manj ambiciozne naloge, vendar tudi s področja domišljije. Ta naloga je vstajenje mamuta. In zdaj je iskanje njene rešitve v polnem teku od pomladi letos. Lahko celo opazujete določeno raso različnih znanstvenih skupin, ki so se lotile vstajenja izginule živali.

Spomnimo se, da so mamuti izumrli pred približno 10 tisoč leti in se pojavili v pliocenski dobi. Njihova višina bi lahko dosegla 5,5 metra, njihova teža pa bi lahko bila približno 12 ton. Če izhajamo iz mase, je bil mamut v tem parametru približno dvakrat boljši od sodobnih slonov.

Ena skupina je raziskovalna skupina Georgea Churcha na Harvardu. Church je zagovornik popolnega dešifriranja genoma mamuta, da bi ponovno ustvarili izumrlo vrsto slona. Drugi menijo, da je mogoče klonirati mamute z uporabo ostankov, najdenih v permafrostu.

Delali smo predvsem z geni, ki so odgovorni za preživetje organizma pri nizkih temperaturah: geni za dlako, velike uhlje, podkožno maščobo in predvsem hemoglobin. Zdaj imamo na voljo zdrave slonje celice z delci mamutove DNK. Rezultatov tega poskusa še nismo predstavili v recenzirani znanstveni reviji, vendar bomo to storili v bližnji prihodnosti.
Jurija

Mamuti bodo po mnenju genetika lahko stabilizirali ekosistem sibirske tundre. Zelo plemenita naloga in upamo, da bo v bližnji prihodnosti izvedljiva. In upi v zvezi s tem so povsem upravičeni.

Pred kratkim je druga raziskovalna skupina, ki jo vodi dr. Vincent Lynch na Univerzi v Chicagu, zaključila prvo fazo študije genoma mamuta. Nastali geni so presenetili znanstvenike s svojimi lastnostmi. Gen TRPV3 je na primer pomagal živalim živeti v razmerah permafrosta. Genetiki so ta gen vnesli v genom laboratorijskih podgan, katerih telo je kmalu preraslo dlako. Posledično so podgane raje živele v najbolj hladnih delih ograde.

Vsaj tri ekipe trenutno sodelujejo pri rekonstrukciji mamutovega genoma in če bodo poskusi uspešni, bo v prihodnosti mogoče poustvariti tudi druga bitja, predvsem iz DNK, ki jo najdemo v fosiliziranih ostankih.

Omeniti velja, da čeprav takšno delo poteka v dinamičnem načinu, njegove sadove komajda bomo videli naslednje leto.

No, zdaj pa malo realizma. Ali bomo v življenju videli prave dinozavre? Najverjetneje ne. Iz objektivnih razlogov. Tudi s tako velikimi preboji v genetiki verjetno ne bomo mogli najti dovolj dobrega genskega materiala izumrlih plazilcev.

Čeprav obstaja optimistična napoved ameriškega paleontologa Jacka Hornerja, je tudi glavni znanstveni svetovalec filma Jurski park. Znan je po svojih poskusih poustvaritve dinozavra, prav tako mu je uspelo uspešno najti fosile, ki vsebujejo krvne žile in mehka tkiva. A njemu, tako kot mnogim drugim, še ni uspelo najti popolne DNK. Zato se je Jack odločil za drugo pot, in sicer za vrnitev evolucije nazaj. S pomočjo genskega inženiringa bo znanstvenik navadnega piščanca vrnil v stanje njegovih daljnih prednikov. Horner verjame, da bo njegov projekt uspešen in le nekaj let loči človeštvo od vrnitve dinozavrov.

Mislim, da smo sposobni doseči tak sklop genskih sprememb v enem zarodku, zaradi česar se žival uspešno izleže in živi normalno življenje, se brez težav giblje in funkcionira. Zelo bom presenečen, če tega ne bomo storili v 10 letih. In če bomo imeli srečo, ga bomo dobili v naslednjih petih letih, za celoten proces pa ne bomo porabili več kot pet milijonov dolarjev.
Jack Horner

Hornerjevo idejo so prevzeli drugi biologi. Na primer, raziskovalni skupini, ki sta jo vodila Arkhat Abzhanov s Harvarda in Bhart-Anjan Bhullar iz Chicaga, je uspelo izdelati piščančje zarodke z obrazom dinozavra z zatiranjem razvoja beljakovin, ki tvorijo kljun. Digitalni modeli lobanj so pokazali, da so kosti v mnogih od njih podobne lobanjskim kostem prvih ptic (Arheopteriksa) in dinozavrov (kot je Velociraptor).

Presodite sami, nam je že uspelo ustvariti ptičje zarodke z zobmi, spremenili smo strukturo glave. Zdaj delamo na repu in nogah. Zato sem prepričan, da bomo s pomočjo genskega inženiringa v naslednjih petih do desetih letih lahko ustvarili kurosavra. Navsezadnje so ptice dinozavri, ki so se nehali razvijati.
Jack Horner

Vsekakor pa se nam zdi, da so obeti v tej smeri. Velik problem je poustvariti genom dinozavrov, ki so izumrli pred milijoni let, a morda bodo raziskave res šle v drugo smer – z zavrtenjem evolucije. Kaj lahko nastane iz tega? Kdo ve, morda nič. Morda pa nam je vseeno usojeno, da vidimo kakšnega malega prasca iz davnine, ki nas bo presenetil s svojo nenavadnostjo in nepodobnostjo vsemu, kar smo videli do sedaj.

V zadnjem času se v medijih pojavlja vse več poročil o tem, da znanstveniki zlahka in brez težav oživijo dinozavre, ki so izumrli pred 65 milijoni let. Vendar v resnici vse ni tako preprosto, kot se zdi tistim, ki niso seznanjeni z vsemi zapletenostmi teh študij. Ker dinozavrov dejansko ne moreš obuditi. Lahko pa ga ponovno ustvarite.

Izumrlo žival lahko »oživite« le na dva načina. Prvi od njih je bil prakticiran v dvajsetem stoletju. Njegovo bistvo je v tem, da če divji prednik nekaterih domačih živali izumre, potem je mogoče obnoviti njegov zunanji videz s selektivnim križanjem med seboj predstavnikov najbolj primitivnih pasem, ki izvirajo iz tega prednika. Tako je nemškim biologom v 70. letih prejšnjega stoletja uspelo "obuditi" izumrlega prednika (natančneje enega od prednikov) sodobnih konj - tarpana ( Equus ferus ferus).

S križanjem predstavnikov več pasem, v katerih celicah so bili geni tarpana (ki so bili iztrebljeni v začetku dvajsetega stoletja, torej ne tako dolgo nazaj), je znanstvenikom uspelo ustvariti bitje, katerega videz je popolnoma ustrezal videzu predniška oblika. Kasneje so te tarpane izpustili v naravo in zdaj se več čred teh živali pase v Nemčiji in na Poljskem. Zanimivo je, da se skozi več generacij njihov videz ni bistveno spremenil - kar kaže na to, da je bilo "vstajenje" uspešno in te živali očitno res vsebujejo večino genov divjega prednika konja. Vendar tega ni mogoče preveriti, saj genetska banka samih tarpanov ni ohranjena.

Vendar pa ta pristop ni uporaben za dinozavre - navsezadnje ni domačih pasem teh plazilcev. Res je, da obstajajo potomci te skupine, to je ptic, in ohranil se je oddelek plazilcev, ki je zelo blizu prednikov obliki "groznih kuščarjev" - krokodilov, vendar križajo predstavnike teh taksonov, ki so evolucijsko zelo oddaljeni drug od drugega, ne bodo dali ničesar (in to je čisto tehnično nemogoče - razlika v genomih je prevelika).

Drug način »vstajenja« temelji na ustvarjanju hibridnega zarodka (več o tem v članku »Kakšne so nevarnosti hibridnih zarodkov?«). Če se DNK izumrle živali ohrani v celoti, potem jo lahko presadimo v jedro zarodne celice predstavnika najbližje vrste in tako vzgojimo želeni organizem. Pri pticah in plazilcih je to preprosto - njihov celoten razvoj poteka v jajčecu, vendar je treba zarodek sesalca v določeni fazi presaditi v telo nadomestne matere, ki je samica iste, najbližje vrste. (na primer, v primeru "vstajenja" mamuta bo to tam azijski slon). Na ta način nameravajo biologi "obuditi" mamuta, volnatega nosoroga, velikega jelena in še nekatere druge prazgodovinske velikane ter v 20. stoletju iztrebljenega vrečastega volka (več o tem, za kaj gre, preberite v članku " Volkovi so se bali iti v gozd ...«), katerega DNK je popolnoma ohranjen in, kot pravijo, čaka na svoja krila.

Vendar pa ta številka ne bo delovala z dinozavri - znanstveniki nimajo niti enega vzorca DNK teh velikanov. Dejstvo je, da so zadnji predstavniki te skupine izumrli pred približno 65 milijoni let in v tem času so se vse kosti teh velikanov uspele, kot pravijo, rekristalizirati, to je, da so vse organske snovi v njih nadomestile anorganske snovi. , tako da so zdaj dejansko balvani, nekoliko podobni telesnim delom dinozavrov. V takšnih pogojih se DNK ne more ohraniti. Poleg tega v mezozoiku ni bilo ledenih plošč in permafrosta, zato ni mogoče najti trupla "groznega kuščarja", ki bi ležal v zamrznjenem stanju milijone let (kot se je pogosto zgodilo z mamuti ).

Torej, kot vidite, dinozavrov ni mogoče "obuditi". Znanstveniki pa so prepričani, da jih je mogoče ustvariti na novo. Res je, da bodo to popolnoma drugačni dinozavri, ki nimajo nič skupnega z velikani, ki so dejansko obstajali. Toda hkrati so precej popolni.

Ta tehnika temelji na dejstvu, da so geni zgodnjega razvoja (homeoza), ki nadzorujejo nastanek prvih stopenj zarodka, precej konzervativne strukture in pogosto skoraj popolnoma ohranjeni v potomcih. Zato je človeški zarodek v zgodnjih fazah podoben ribi, nato dvoživki in šele nato pridobi lastnosti, značilne za sesalce. Zato imajo ptice seveda še vedno homeotske gene dinozavrov. V procesu nastajanja zarodka celo delujejo, vendar zelo kratek čas - nato jih posebni proteini "izklopijo", da začnejo delovati homeotski geni, značilni samo za ptice.

Kaj pa, če bi obstajal način, kako preprečiti te zaustavitve dinozavrovih genov? Znanstveniki z univerze McGill (ZDA), ki jih vodi Hans Larsson, so ugotovili, da ima zarodek v zgodnji fazi razvoja piščančjega zarodka reptilski rep. Toda potem se na določeni točki konča delo genov, ki so odgovorni za njegov nastanek, in rep izgine. Dr. Larsson in njegovi kolegi so večkrat poskušali blokirati aktivnost proteinov, ki izklopijo repne gene. Na koncu jim je to uspelo, vendar je "repa" piščanca kmalu poginila, tako očitno in neoblikovana.

Drugačno pot sta ubrala ontogenetika John Fallon in Matt Harris z Univerze v Wisconsinu (ZDA), ki sta med eksperimentiranjem z mutiranimi piščančjimi zarodki opazila, da imajo nekateri čudne izrastke na čeljusti zarodka. Te "izbokline" so se ob natančnejšem pregledu izkazale za sabljaste zobe, ki so bili enaki zobem aligatorjevih zarodkov in, kar je najbolj zanimivo, nekaterim majhnim jurskim dinozavrom.

Kasneje se je izkazalo, da imajo ti mutanti recesivni gen, ki običajno ubije plod pred rojstvom. Vendar pa ta gen kot stranski učinek svojega delovanja vključuje še enega, to je homeotični gen dinozavrov, odgovoren za tvorbo zob. Fallon in Harris, ki ju je zanimal ta pojav, sta ustvarila virus, ki se je obnašal kot recesivni gen, vendar ni bil smrtonosen za zarodek. Ko so ga injicirali v normalne plodove, so začeli rasti zobje in niso opazili nobenih škodljivih stranskih učinkov. Vendar se "grizalec" ni smel izleči - po ameriški zakonodaji morajo biti hibridni zarodki uničeni 14 dni po zaključku poskusa.

Vendar pa je največji uspeh dosegel dr. Arkhat Abzhanov z univerze Harvard. Izračunal je, kateri od genov homeotskega dinozavra je odgovoren za nastanek tipičnega reptilskega gobca namesto ptičjega kljuna. Prav tako mu je uspelo identificirati proteine, ki "izklopijo" te gene.

Po tem je Abzhanov celicam zarodka dodal druge beljakovine, ki so blokirale aktivnost "stikal", zaradi česar so slednja prenehala delovati. Posledično ni bilo nikogar, ki bi izklopil dinozavrove gene, piščancu pa je zrasel precej lep gobec, ki je nekoliko spominjal na krokodila. Hkrati sam zarodek ni umrl - še naprej se je aktivno razvijal. Toda po 14 dneh je bilo treba, na veliko jezo Abzhanova, ubiti tudi njega.

Vse te študije kažejo, da je ustvarjanje dinozavrov iz ptic načeloma mogoče. Res je, da biologi še vedno ne poznajo vseh homeotskih genov, ki so ostali v pticah od dinozavrov, vendar tega ni tako težko ugotoviti - navsezadnje obstaja "kontrolna" skupina, to so krokodili. Vse tankosti njihovega dela niso bile preučene do konca, vendar je to le vprašanje časa. Torej je možno, da bo genetikom v bližnji prihodnosti vendarle uspelo ptiča spremeniti v majhnega pernatega dinozavra iz rodu Maniraptor, kot so tisti, ki so obstajali v srednjem jurskem obdobju.

Takoj je treba opozoriti, da to bitje seveda ne bo predstavnik vrste, ki je že živela na našem planetu - navsezadnje bo njegov genom vključeval ptičjo DNK, ki je ni bilo pri klasičnih dinozavrih. To bo predstavnik nove vrste, ki so jo ustvarili ljudje, vendar ima strukturo in fiziologijo, značilno za prave dinozavre.