Возрождение вымирания и сохранение видов: новые вехи на пути к возрождению тилацина (тасманийского тигра)

Проект по восстановлению вымершего вида тилацинов, объявленный в 2022 году, достиг новых рубежей в создании древнего генома высочайшего качества, редактировании генома сумчатых и новых вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) для сумчатых. ЭтиDvancements не только поддержит возрождение тасманийских тигров (которые вымерли с 1936 года из-за человеческого хищничества), но и поможет сохранить виды, находящиеся под угрозой исчезновения. Возрождение и возвращение тилацинов обратно в родную Тасманию восстановит здоровое функционирование местной экосистемы. Новые приобретенные возможности также помогут сохранить виды, находящиеся под угрозой исчезновения.  

Недавно реконструированный геном тилацина, длина которого составляет около 3 миллиардов оснований, является наиболее полным и непрерывным древним геномом любого вида на сегодняшний день. Он собран на уровне хромосом и, по оценкам, имеет точность >99.9%. Он включает труднособираемые повторяющиеся особенности, такие как центромеры и теломеры, которые трудно реконструировать даже для живых видов. Геном имеет всего 45 пробелов, которые будут закрыты дополнительными усилиями по секвенированию в ближайшие месяцы.  

Большинство древних образцов сохраняют только короткие последовательности ДНК с небольшим количеством РНК или без нее из-за деградации после смерти организма. Новый геном тилацина является исключительным в необычном сохранении длинных последовательностей ДНК и РНК. РНК деградирует очень быстро, поэтому сохранение РНК редко встречается в исторических образцах. В этом случае исследовательская группа успешно изолировала длинные молекулы РНК из сохранившихся мягких тканей 110-летнего образца. Это важно, поскольку экспрессия РНК варьируется в тканях, поэтому наличие РНК в тканях дает представление об активных генах, необходимых для правильного функционирования тканей. Новый слой РНК делает геном тилацина, построенный из ДНК, гораздо более полезным для воскрешения.   

После реконструкции генома тилацина следующим логическим шагом стала идентификация генов, лежащих в основе основной черты тилацина — отличительной морфологии челюсти и черепа. Для определения этого исследовательская группа сравнила геномы тилацинов с геномами волков и собак со схожими краниофациальными формами и идентифицировала области генома, названные «Ускоренными областями волка тилацина» (TWAR), которые, как позже выяснилось, управляют эволюцией формы черепа у млекопитающих.  

После подтверждения того, что TWAR отвечают за черепно-лицевую морфологию, исследовательская группа внесла те же генетические изменения (более 300) в клеточную линию толстохвостого даннарта, который является ближайшим ныне живущим родственником тилацина и должен стать будущим суррогатом эмбрионов тилацина.  

Далее следует разработка вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) для вида Даннарт, который станет суррогатным тилацином. До проекта по воскрешению тилацина ВРТ практически не существовало ни для одного сумчатого. Исследователи разработали важнейшую технологию для индукции контролируемой овуляции многих яиц одновременно у Даннарт. Яйца можно использовать для создания новых эмбрионов для размещения отредактированных геномов тилацина. Исследователи также смогли взять оплодотворенные одноклеточные эмбрионы и культивировать их в течение половины беременности в устройстве искусственной матки. Новые возможности ВРТ могут быть применены ко всему семейству сумчатых для воскрешения тилацина, а также для улучшения репродуктивной способности исчезающих видов сумчатых.  

Возрождение и возвращение тилацинов обратно в родную Тасманию восстановит здоровое функционирование местной экосистемы. Новые приобретенные возможности также помогут в сохранении критически исчезающих видов. 

 

Ссылки:  

  1. Университет Мельбурна 2024. Новости – Новые вехи помогают найти решения для кризиса вымирания. Опубликовано 17 октября 2024 г. Доступно на https://www.unimelb.edu.au/newsroom/news/2024/october/new-milestones-help-drive-solutions-to-extinction-crisis 
  1. Исследовательская лаборатория интегрированного геномного восстановления тилацина (лаборатория TIGRR) https://tigrrlab.science.unimelb.edu.au/the-thylacine/ и https://tigrrlab.science.unimelb.edu.au/research/  
  1. Сумчатый волк https://colossal.com/thylacine/  

 

Статьи по теме  

Вымерший тилацин (тасманийский тигр) будет воскрешен  (18 Август 202)  

 

Актуальные

Интерфейсы «мозг-компьютер» (BCI): на пути к слиянию человека и искусственного интеллекта. 

Продолжающиеся клинические испытания интерфейсов «мозг-компьютер» (BCI), таких как...

Терапия опухолевыми полями (TTFields) одобрена для лечения рака поджелудочной железы.

Раковые клетки имеют электрически заряженные участки, поэтому они подвержены воздействию...

Журнал Scientific European приглашает соучредителя

Научный европейский журнал (SCIEU) приглашает вас присоединиться к нам в качестве соучредителя и инвестора, при этом обе стороны...

Чернобыльские грибы как защита от космических лучей для миссий в дальний космос 

В 1986 году на Украине был введен в эксплуатацию 4-й энергоблок Чернобыльской АЭС...

Контроль миопии у детей: сертифицированные очковые линзы Essilor Stellest  

Миопия (или близорукость) у детей является весьма распространённым заболеванием...

НОВОСТИ

Не пропустите

Стоматология: повидон йод (PVP-I) предотвращает и лечит ранние фазы COVID-19

Повидон-йод (PVP-I) можно использовать в форме...

2-дезокси-D-глюкоза (2-DG): потенциально подходящий препарат против COVID-19

2-дезокси-D-глюкоза (2-DG), аналог глюкозы, который ингибирует гликолиз, недавно...

Испытания лекарств от COVID-19 начинаются в Великобритании и США

Клинические испытания для оценки эффективности противомалярийного препарата гидроксихлорохина...

Антибиотик Зевтера (цефтобипрол медокарил) одобрен FDA для лечения CABP, ABSSSI и SAB. 

Цефалоспориновый антибиотик пятого поколения широкого спектра действия Зевтера (цефтобипрол медокарил натрия для инъекций).

Происхождение COVID-19: бедные летучие мыши не могут доказать свою невиновность

Недавнее исследование предполагает повышенный риск образования...

Круглый солнечный гало

Круговой солнечный ореол — ​​это оптическое явление, наблюдаемое в...
Умеш Прасад
Умеш Прасад
Умеш Прасад — исследователь и коммуникатор, преуспевающий в синтезе рецензируемых первичных исследований в краткие, содержательные и хорошо документированные публичные статьи. Специалист по трансляции знаний, он движим стремлением сделать науку доступной для неанглоязычной аудитории. Для достижения этой цели он основал «Scientific European» — инновационную, многоязычную, открытую цифровую платформу. Восполняя критический пробел в глобальном распространении научных знаний, Прасад выступает в качестве ключевого куратора знаний, чья работа представляет собой новую, сложную эру научной журналистики, донося новейшие исследования до обычных людей на их родных языках.

Интерфейсы «мозг-компьютер» (BCI): на пути к слиянию человека и искусственного интеллекта. 

Продолжающиеся клинические испытания интерфейсов «мозг-компьютер» (BCI), таких как имплантат «телепатия» от Neuralink, направлены на установление связи между мозгами участников, имеющих неудовлетворенные медицинские потребности...

Терапия опухолевыми полями (TTFields) одобрена для лечения рака поджелудочной железы.

Раковые клетки имеют электрически заряженные участки, поэтому они подвержены воздействию электрических полей. Применение переменных электрических полей (переменных электрических полей) к солидным опухолям избирательно воздействует на них и...

Журнал Scientific European приглашает соучредителя

Scientific European (SCIEU) приглашает вас присоединиться к нам в качестве соучредителя и инвестора, внося как стратегические инвестиции, так и активно участвуя в формировании будущего направления развития компании. Scientific European — это английское медиа-издание, предоставляющее многоязычные услуги...

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
Пожалуйста, введите ваше имя здесь