Постоянно меняющаяся окружающая среда приводит к вымиранию животных, неспособных выжить в изменившихся условиях, и способствует выживанию наиболее приспособленных, что приводит к эволюции новых видов. Однако тасманийский тигр (широко известный как тасманийский тигр или тасманийский волк), сумчатое хищное млекопитающее, обитавшее в Австралии и вымершее около века назад не в результате естественного процесса органической эволюции, а под влиянием человека, может быть восстановлен и возродиться примерно через десять лет. Последний живой тасманийский тигр умер в 1936 году, но, к счастью, многие эмбрионы и молодые особи были найдены в музеях в подходящем состоянии. Геном тасманийского тигра уже успешно секвенирован с использованием ДНК, выделенной из 108-летнего экземпляра, хранящегося в Музее Виктории в Австралии. Недавно исследовательская группа заключила соглашение с биотехнологической компанией для ускорения усилий по его восстановлению.
Лаборатория комплексного восстановления генома тасманийского тигра (TIGRR) Мельбурнского университета заключила партнерское соглашение с компанией Colossal Biosciences, занимающейся генной инженерией, для ускорения усилий по восстановлению популяции тасманийского тигра ( Thylacinus cynocephalus). В рамках соглашения лаборатория TIGRR университета сосредоточится на разработке репродуктивных технологий, адаптированных для австралийских сумчатых, таких как ЭКО и вынашивание потомства без суррогатной матери, в то время как Colossal Biosciences предоставит свои ресурсы в области редактирования генов CRISPR и вычислительной биологии для воспроизведения ДНК тасманийского тигра.
Тилацин (Thylacinus cynocephalus) — вымершее плотоядное сумчатое млекопитающее, обитавшее в Австралии. Он был известен как тасманийский тигр из-за его обнаженной нижней части спины. Он имел собачью внешность, поэтому был также известен как тасманийский волк.
Он исчез с материковой части Австралии около 3000 лет назад из-за охоты людей и конкуренции с динго, но популяция процветала на острове Тасмания. Их число в Тасмании начало сокращаться с прибытием европейских поселенцев, которые систематически преследовали их по подозрению в убийстве домашнего скота. В результате тилацин вымер. Последний тилацин умер в неволе в 1936 году.
В отличие от многих вымерших животных, таких как динозавры, тасманийский тигр вымер не в результате естественного процесса органической эволюции и естественного отбора. Его вымирание было вызвано деятельностью человека, прямым следствием охоты и истребления людьми в недавнем прошлом. Тасманийский тигр был высшим хищником в местной пищевой цепи, поэтому он отвечал за стабилизацию экосистемы. Кроме того, среда обитания в Тасмании относительно не изменилась с момента вымирания тасманийского тигра, поэтому при повторном заселении он легко сможет вновь занять свою нишу. Все эти факторы делают тасманийского тигра подходящим кандидатом для восстановления или возрождения.
Секвенирование генома — первый и крайне важный шаг в деле восстановления вымерших видов. Последний тилацин умер в 1936 году, однако многие эмбрионы и молодые особи были найдены в музеях в подходящих средах. Лаборатория TIGRR смогла извлечь ДНК тилацина из 108-летнего экземпляра, хранящегося в Музее Виктории в Австралии. Используя эту извлеченную ДНК, геном тилацина был секвенирован в 2018 году и обновлен в 2022 году.
После секвенирования генома тилацина проводится секвенирование генома сумчатого мыша для выявления различий. Сумчатый мышонок является близким генетическим родственником тилацина, принадлежащим к семейству Dasyuridae, и в его яйцеклетку происходит перенос генома из клетки, подобной клетке тилацина.
Следующий шаг — создание «клетки, подобной клетке тасманийского тигра». С помощью CRISPR и других технологий генной инженерии гены тасманийского тигра будут вставлены в геном дазиурида. Затем ядро клетки, подобной клетке тасманийского тигра, будет перенесено в энуклеированную яйцеклетку дазиурида с использованием технологии переноса ядра соматической клетки (SCNT). Яйцеклетка с перенесенным ядром будет действовать как зигота и будет развиваться, превращаясь в эмбрион. Эмбриональный рост стимулируется in vitro до тех пор, пока он не будет готов к переносу суррогатной матери. Затем развитый эмбрион будет имплантирован в суррогатную мать, после чего будут проведены стандартные этапы беременности, созревания и рождения.
Несмотря на замечательные достижения в области генной инженерии и технологий воспроизводства, воскресение вымершего животного по-прежнему остается почти невыполнимой задачей. Многие вещи говорят в пользу проекта возрождения тилацина; возможно, наиболее важным фактором является успешное извлечение ДНК тилацина из сохранившегося музейного экземпляра. Отдых — это технология. В случае с такими животными, как динозавры, вымирание невозможно просто потому, что нет способа извлечь полезную ДНК динозавра для секвенирования генома динозавра.
источники:
- Мельбурнский университет, 2022 г. Новости. Лаборатория совершает «гигантский скачок» к возрождению тилацина в сотрудничестве с компанией Colossal в области технологий генной инженерии. Опубликовано 16 августа 2022 г. Доступно по адресу https://www.unimelb.edu.au/newsroom/news/2022/august/lab-takes-giant-leap-toward-thylacine-de-extinction-with-colossal-genetic-engineering-technology-partnership2
- Исследовательская лаборатория интегрированного геномного восстановления тилацина (лаборатория TIGRR) https://tigrrlab.science.unimelb.edu.au/the-thylacine/ & https://tigrrlab.science.unimelb.edu.au/research/
- Сумчатый волк https://colossal.com/thylacine/
