|
30.01.2006 12:01 |
| |
Гаарец: Израильские ученые научили читать ДНК первобытного человека |
 |
Ран Шапиро, Гаарец, 29.01.2006
Специалисты научно-исследовательского института имени Хаима Вейцмана разработали новый метод анализа дезоксирибонуклеиновых кислот, позволяющий исследовать ДНК, полученный из костей людей, умерших тысячи лет назад.
Древние ДНК могут хорошо сохраниться в толще минералов. С помощью чистящего раствора (например, экономики) исследователь удаляет внешние слои, пока не достигает нужной глубины.
Вначале Михаль Сальмон пять с половиной лет трудилась в Институте судебной медицины в Абу-Кабире. За это время она разработала метод извлечения ДНК из костей. Этот метод применяется тогда, когда в результате какого-либо теракта или аварии погибли сразу несколько человек и необходимо разделить между собой их останки, безошибочно опознав принадлежность той или иной части тела к определенному телу.
Однако вскоре у этого метода проявились ограничения. Он не работал в двух случаях: когда из могил извлекались останки, пролежавшие десятки лет, и когда исследуемые кости содержались в формальдегиде (формалине).
Чем больше времени проходит после смерти организма, тем дальше заходит процесс распада его ДНК. Когда речь идет о древних захоронениях, сохранившиеся цепочки ДНК слишком коротки и повреждены, чтобы становиться полноценным объектом исследования.
Распад происходит особенно быстро в присутствии кислорода, при высокой влажности и под влиянием бактерий или грибков. Израильский климат здесь явно неблагоприятен, так что в большинстве случаев уже спустя полвека исследовать умершее тело крайне сложно.
Столкнувшись с такими трудностями, Михаль Сальмон не отчаялась и продолжала искать новые пути, которые позволили бы исследовать ДНК останков, извлекаемых в ходе археологических раскопок.
На определенном этапе Михаль обратилась к профессору Стиву Вайнеру с отдела структурной биологии Института имени Вейцмана. Параллельно проф. Вайнер возглавляет Центр археологических исследований им. Кимеля.
20 лет назад Вайнер опубликовал статью, в которой говорилось, что один из минералов, входящий в состав костей, не разрушается даже при таких активных физических воздействиях, как перемалывание кости в пыль. Сгустки минерала размером в несколько нанометров (нанометр - одна миллиардная часть метра) сохраняют все свойства вещества.
Внутри этих сгустков проф. Вайнер и его коллега по данному исследованию проф. Пол Прайс обнаружили главный органический компонент костной массы - коллаген. Защищенный толщей минерала, этот компонент не разлагается при обработке кости раствором экономики, в то время как любое другое органическое вещество подвергается влиянию данного моющего средства и вскоре разрушается.
Плотность структуры минерала, по словам Сальмон, столь высока, что даже содержащиеся в экономике молекулы кислорода не в состоянии проникнуть внутрь и задеть коллаген.
В процессе подготовки своей докторской диссертации Сальмон под руководством проф. Вайнера проверила, содержится ли внутри минерала дезоксирибонуклеиновая кислота, а не один лишь коллаген. Обычно экономика разрушает любую ДНК, с которой соприкасается.
На первом этапе данный вопрос изучался на примерах костей недавно умерших коровы и свиньи. Кости истолокли в пыль и обработали экономикой. К большому удовольствию исследователей, содержащийся в пыли минерал сохранил в своей толще всю ДНК в первозданном виде. Итак, экономика смыла всё, кроме искомой ДНК.
Следующим этапом работы стало извлечение ДНК из костей различных существ различного возраста, вплоть до 6300-летнего: останки человека тех времен были обнаружены в пещере в Иудейской пустыне. Но и здесь после обработке экономикой ДНК обнаружились неповрежденными.
С помощью этого новейшего метода специалисты сумели установить характер эпидемии, поразившей Афины в 430 году до н.э. и истребившей треть населения греческой столицы, в том числе предводителя афинян Перикла. Видимо, речь идет о тифе.
|
 |
|