Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Регистрируясь, я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр Погрузись в «Свидания с отличиями» — увлекательную романтическую игру в жанре «найди отличия», где ты знакомишься с обаятельными девушками, узнаешь их истории и организуешь незабываемые свидания. Тебя ждут десятки уровней, полных эмоций, и множество очаровательных спутниц!

Свидания с отличиями

Казуальные, Головоломки, Новеллы

Играть

Топ прошлой недели

  • Animalrescueed Animalrescueed 43 поста
  • XCVmind XCVmind 7 постов
  • tablepedia tablepedia 43 поста
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая «Подписаться», я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Промокоды Яндекс Еда Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
23
KoTMupa
KoTMupa
Дикие кошки
Серия Снежный барс

Такой сильный и такой уязвимый барсик⁠⁠

8 дней назад

Наша история о том, как снежных барсов помогают сохранять... Экскременты!

В современной сфере охраны природы для изучения животных, помимо традиционных методов — тропления по следам, визуального наблюдения или автоматических камер, давно используют и молекулярно-генетический анализ.

Для этого учёные собирают образцы шерсти и экскрементов во время экспедиций, зоопарках и питомниках.

Специалисты Стенфордского университета изучили 41 образец ДНК — 35 ирбисов из дикой природы и 6 из зоопарков.

Исследование доказало: снежные барсы генетически близки друг к другу намного больше, чем другие виды больших кошек.

Причина такого низкого генетического разнообразия — тот факт, что популяция ирбисов долгое время была стабильной, а её численность — низкой.

Скорее всего, особи с вредными мутациями просто погибали до того, как могли оставить потомство, в может нежизнеспособными были уже их отпрыски. Популяция проходила определённую «очистку» и сохраняла относительное здоровье.

Такое низкое генетическое разнообразие популяции, к сожалению, увеличивает уязвимость вида перед угрозами.

Выводы учёных лишний раз подтверждают: ирбисы нуждаются в эффективной охране с учётом растущего антропогенного прессинга на хрупкую экосистему гор.

Источник

Показать полностью 4
Снежный барс Охрана природы Молекулярная генетика Фекалии Дикие животные Хищные животные Семейство кошачьих Большие кошки Ученые Исследования Telegram (ссылка) Длиннопост
1
3
EofruPikabu
EofruPikabu

Южная Африка: на пороге разрешения редактирования генома человека⁠⁠

1 год назад
Южная Африка: на пороге разрешения редактирования генома человека

Южная Африка намерена стать первой страной, включившей раздел о наследственном или зародышевом редактировании генома человека в свои руководящие принципы этики медицинских исследований, что вызвало бурную реакцию научного сообщества.

В обновленном документе подробно изложены условия для проведения исследований в области геномного редактирования. В частности, подчеркивается важность строгого этического контроля, научного обоснования и мониторинга здоровья людей, родившихся с генетическими изменениями. Ученые обеспокоены тем, что в ЮАР могут разрешить модификацию генов в яйцеклетках, сперматозоидах или эмбрионах, что является практикой, которая до сих пор запрещена в других странах.

В документе указано, что такие исследования должны иметь четкое научное обоснование и быть направлены исключительно на предотвращение серьезных заболеваний. Процедура требует прозрачности, информированного согласия всех участников и строгого этического контроля. Любое вмешательство в геном человека должно быть тщательно взвешено, а потенциальные выгоды для общества должны перевешивать все риски.

Исследователи обязаны проводить долгосрочный мониторинг здоровья и благополучия людей, рожденных в результате наследственного редактирования генома. Цель этого мониторинга — выявление любых непредвиденных последствий генетических изменений. Генетики также должны соблюдать все соответствующие законы, регулирующие такие исследования.

Ни одна страна не разрешает явное редактирование генома человека в клинических условиях. Международное научное сообщество единогласно выступает против этой практики. Хотя технология открывает перспективы для лечения наследственных заболеваний, таких как муковисцидоз и серповидноклеточная анемия, она также поднимает множество этических вопросов и создает опасность злоупотребления.

Некоторые опасаются, что она может привести к одному из проявлений технофашизма, что вызывает беспокойство у технофобов и тех, кто испытывает футурошок — иррациональный страх перед новыми возможностями и изменениями в привычном укладе жизни.

В 2018 году китайский биофизик Хэ Цзянькуй, работавший в Южном университете науки и технологий в Шэньчжэне, сделал сенсационное заявление: он утверждал, что создал первых в мире генетически модифицированных детей. Его слова вызвали бурную реакцию во всем мире.

В 2020 году Хэ Цзянькуй был приговорен к тюремному заключению за нарушение медицинского законодательства. Однако в апреле 2022 года его освободили, и он смог вернуться к научной деятельности.

В 2019 году международное сообщество ученых и этиков призвало ввести мораторий на клиническое применение технологии редактирования генома человека, передающегося по наследству. Это предложение получило поддержку Национальных институтов здравоохранения США. В 2023 году участники третьего международного саммита по редактированию генома человека подтвердили, что такая практика остается неприемлемой.

Существуют разные точки зрения относительно того, действительно ли южноафриканские законы допускают наследственное редактирование генома человека. Некоторые учёные считают, что, несмотря на обновленные руководящие принципы исследовательской этики, законодательство ЮАР по-прежнему запрещает клиническое применение наследственного редактирования генома человека.

Другие утверждают, что существующее законодательство уже допускает такую процедуру, а обновленные руководящие принципы лишь отражают эту реальность и предоставляют рекомендации. Исследователи также обеспокоены тем, что новый документ может быть использован для дальнейшей легализации создания генетически модифицированных детей, и призывают к более детальному изучению причин такой формулировки рекомендаций.

#eofru #высокие_технологии #биотехнологии #генетика #трансгуманизм #медицина_будущего #биопанк

Показать полностью
Наука Эволюция Будущее Технологии Исследования Медицина Молекулярная генетика Ученые Инновации ВКонтакте (ссылка) Длиннопост
1
113
NaukaPRO
NaukaPRO
Наука | Научпоп
Серия Биология

ДНК-идентификация по следам рук | Лекции по криминалистике – судмедэксперт Татьяна Фалеева | Научпоп⁠⁠

2 года назад

В этой лекции по криминалистике. Что из себя представляют следы рук? Какие перспективы имеются у ДНК-идентификации следов рук? Об особенностях обнаружения и сбора следов рук, особенностях ДНК-исследования следов рук и современных подходах к ДНК-анализу следов рук рассказывает Татьяна Фалеева, врач – судебно-медицинский эксперт отделения молекулярно-генетической идентификации филиала №2 ФГКУ «111 Главный государственный центр судебно-медицинских и криминалистических экспертиз» Министерства обороны РФ.

Показать полностью
[моё] НаукаPRO Научпоп Исследования Биология Наука ДНК ДНК-тест Генетика Молекулярная генетика Криминалистика Видео YouTube
1
102
NaukaPRO
NaukaPRO
Наука | Научпоп
Серия Биология

ДНК-идентификация личности | Лекции по криминалистике – генетик Игорь Корниенко | Научпоп⁠⁠

2 года назад

В этой лекции по криминалистике: что является объектами ДНК-экспертизы? Какие существуют преимущества ДНК-методов перед стандартными методами судебной биологии? Возможны ли ошибки при проведении ДНК-экспертизы? Каков современный опыт ДНК-идентификации древних останков и перспективы развития методов судебной генетики? О проблемах и перспективах ДНК-идентификация личности рассказывает Игорь Валериевич Корниенко, доктор биологических наук, главный научный сотрудник Южного научного центра РАН, заведующий научной лабораторией «Идентификация объектов биологического происхождения» Академии биологии и биотехнологии им. Д. И. Ивановского ЮФУ.

Показать полностью
[моё] НаукаPRO Исследования Наука Научпоп Ученые Генетика Генетический код Криминалистика ДНК ДНК-тест Молекулярная генетика Видео YouTube
4
84
NaukaPRO
NaukaPRO
Наука | Научпоп

История развития методов экспертизы ДНК | Лекции по криминалистике – Игорь Корниенко | Научпоп⁠⁠

3 года назад

Какими были первые случаи использования экспертизы ДНК для раскрытия преступлений в криминалистике и для определения родства? Изобретение техники ДНК-дактилоскопии британским генетиком Алеком Джеффрисом. Изобретение метода Полимеразной цепной реакции (ПЦР) американским биохимиком Кэри Муллисом и новые возможности, которые он дал криминалистике, археологии и другим областям знаний. Что такое секвенаторы ДНК? Базы данных ДНК для судебно-медицинской идентификации в уголовных делах. Рассказывает Игорь Корниенко, генетик, доктор биологических наук, заведующий лаборатории идентификации объектов биологического происхождения Академии биологии и биотехнологии ЮФУ, главный научный сотрудник Южного научного центра РАН.


ВКонтакте: https://vk.com/video-190320587_456240067

Показать полностью
[моё] НаукаPRO ДНК ДНК-тест Биология Генетика Генетический код Молекулярная генетика Молекулярная биология Криминалистика Научпоп Видео YouTube
1
5
DELETED

МЕДВЕДИ, ХОМЯКИ, ЧЕЛОВЕКОПОДОБНЫЕ. ХОМЯК ИЛИ МЕДВЕДЬ БРАТ ЧЕЛОВЕКУ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ БИОИНФОРМАТИКИ?⁠⁠

4 года назад

Чтобы ответить на этот вопрос, в научном исследовании необходимо определиться с целью, задачами и методами, и изучаемыми материалами. Для этого нужно постараться предварительно поставить гипотезу, которая облегчит нам понимание того, чего мы хотим, а следовательно, позволит нам выбирать материалы исследования.

В качестве гипотезы можно опираться на ваши знания в области классификации групп животных. Однако, если у Вас нет таких знаний и Вы не хотите страдать в поисках этих знаний в полях, лесах и лабораториях, то Вы можете стать продвинутым пользователем интернета и воспользоваться удобном сайтом lifemap [1], который отображает филогенетическое древо всех животных. Если же вы не продвинутый пользователь, то Вы можете просто воспользоваться википедией. Стоит отметить, что для учёного сайт Lifemap является таким же примитивным, как и википедия, но не бойтесь начать с малого, ведь википедия может послужить толчком к эволюции от простого к сложному. Поэтому пойдёмте эволюционировать на вики вместе. Для этого зайдём в поисковик и посмотрим информацию о нужных нам группах, с которыми в будущем нам предстоит работать, на данном сайте. Первые в списке у нас медвежьи. На странице сайта нам не нужно досконально изучать строение, размножение и образ жизни медведей. Нам нужны три вещи:

Переходим в раздел научной классификации и смотрим список родов в семействе медведей, предварительно выписав название этого семейства на латыни (Ursidae). Нам понадобятся названия всех родов на латыни, которые есть в семействе. Их лучше также выписать (рис.1).

(рис.1)

После проделанной работы переходим в раздел филогенетики и выбираем кладу с ближайшими живыми родственниками в качестве запасного варианта.

Это нужно сделать на случай, если нужные генетические последовательности медведей из разных родов в генбанке нам найти не удастся (рис.2).

Нам повезло, по альтернативной версии ближайшие родственники — это ластоногие. Выпишем название этой группы, выберем семейство и список родов аналогично медведям.

Теперь переходим в раздел краткой сводки научной классификации (рис.3). Находим вкладку «отряд хищные» и переходим по ней.

(рис.3)

Во вкладке отряда переходим в раздел 4.1. «Внешняя систематика». Там необходимо найти надотряд, к которому принадлежат медведи (рис.4). Он указан на филогенетическом древе в виде гиперссылки, нажимаем на неё и переходим в соответствующий раздел.

(рис.4)

В разделе нам нужно узнать отношение приматов к этому надотряду. Для этого мы переходим во вкладку «классификация» и как ни странно мы не обнаруживаем в нём приматов (рис.5) Получается, что медведи по версии википедии вообще не близкие родственники приматов. Может это так и есть, но кто же по версии википедии примату будет братом?

(рис.5)

Для этого проводим аналогичные манипуляции с семейством хомяковые и в конечном итоге попадаем в отряд грызуны. Переходим в раздел систематики и ищем надотряд (рис.6).

(рис.6)

Какое удивление! Мы в надотряде Euarchontoglires обнаружили людей! Чудесно. Ну, а теперь можно поставить гипотезу. Нашей гипотезой будет утверждение, что хомяковые являются братьями людей, а нашей целью подтвердить это утверждение. Для достижения цели нам необходимо поставить следующие задачи:

Чтобы уже начинать определяться с методами нам нужно выбрать внешнюю группу, а также определиться с генетическими последовательностями. Внешняя группа нам нужна для определения положения корня дерева, так сказать, его основы. В качестве внешней группы обычно используют одну или несколько клад, отпочковавшихся от общего дерева заведомо раньше (но желательно ненамного раньше) анализируемых последовательностей. Поскольку мы изучаем филогенетические отношения между плацентарными млекопитающими, то в качестве внешней группы можно использовать сумчатых млекопитающих [4]. Пусть это будут опоссумы. Я люблю опоссумов. Это котики мира сумчатых, а котиков любят все.


Далее определяем материалы. В качестве необходимых материалов я решил взять рибосомальные гены 18S рРНК у двух представителей разных родов из каждых изучаемых групп. Маркер 18S рРНК используется с конца 70-х годов прошлого столетия и является универсальным для систематических построений. Ген, кодирующий 18S рибосомную РНК, есть в геноме всех известных эукариот и является удобным маркером для их идентификации; он отсутствует у вирусов, бактерий и архей. Ген 18S рРНК содержит как консервативные участки, одинаковые у всех прокариот, так и вариабельные. Консервативные участки служат для первого этапа полимеразной цепной реакции – присоединения праймеров к исследуемой ДНК-матрице, вариабельные участки – для идентификации видов. Степень сходства видоспецифичных вариабельных участков отражает эволюционное родство разных видов [3].


С материалами более-менее определились, теперь их необходимо скачать в генетической базе данных. Переходим на сайт ген банка и в поисковой строке вбиваем название семейства латинскими буквами и ищем генетические последовательности родов, которые мы записывали ранее. Последовательности должны быть приблизительно равной длины и ни в коем случае не короткие, ибо короткие последовательности несут мало информации, а информация в нашей работе — это золото, где филогенетическое древо — Зиккурат. А всем мы знаем, что для строительства Зиккурата нужно больше золота. Поэтому для удобства в графе «Sequence length» выставим необходимую длину последовательностей (1600-2500) и нажмём кнопку «Search» (рис.7).

На рисунке выше мы видим, что я начал с медведей, к сожалению ген банк выдал мне всего три результата и все одного вида. Ничего страшного, ведь медведя мы всё равно скачаем, а запасной вариант в виде ластоногих (рис.8) у нас имеется и к счастью в генбанке необходимые последовательности по ним есть.

Таким образом мы скачиваем все необходимые нам последовательности в формате "fasta". Cкаченные последовательности закидываем по одной (или несколько, если Вы скачали всё одним форматом) в программу MEGA 10 для объединения в один формат «fasta» в будущем (рис.9)

Итак, в мою выборку исследования попали 8 видов. Я не буду пугать Вас латынью как делаю это обычно, а перечислю всех избранных товарищей по-русски «матом». Первые два вида в моём списке будут представлять этакую не существующую в реальном мире вершину эволюции и как Вы догадались это человекообразные обезьяны — человек и горилла. Вторыми по иерархии идут хомяковые — водяная полёвка и серый хомячок, третьими замыкающими внутреннюю группу идут медвежьи и настоящие тюлени — бурый медведь и длинномордый тюлень соответственно. Представляют внешнюю группу у меня два вида из разных родов опоссумов — виргинский и домовой опоссумы. Строить дерево мы будем в тренировочной программе MEGA 10


Теперь нам надо начинать определяться с методами. Первым важным методом будет выравнивание генетических последовательностей. Выравнивание является важным биоинформатическим методом, основанным на размещении двух или более генетических последовательностей позволяющим увидеть сходные участки в этих последовательностях. Их сходство может отображать структурные и эволюционные связи, которые без выравнивания не построить [5]. Выравнивание мы не будем производить в MEGA 10, так как для рибосомальных последовательностей лучше воспользоваться маффтом [6]. Перед этим мы объединим все последовательности в меге в одну и экспортируем в любую папку на рабочем столе в формате «fasta» (рис.10).

Сохранённый файл мы загружаем на сервер мафта в браузере (рис. 11) и изменим один стандартный параметр, выбрав тот, который показан на рисунке 12. Далее нажимаем кнопку «Submit» и получаем результат, который необходимо реформировать в формат fasta, как показано на рисунке 13.

Полученный формат необходимо загрузить обратно в мегу и уже работать в ней. Поздравляю мы это сделали! (рис.14)

Далее производим установление попарных эволюционных дистанций между анализируемыми последовательностями, представляемых в виде матрицы дистанций. Другими словами, для построения дерева нам требуется эволюционная модель, оптимального метода расчета эволюционных дистанций между последовательностями. В качестве статистического метода я воспользуюсь методом оценки дат дивергенции видов, который разрабатывался с точки зрения концепции молекулярных часов, а именно эволюционной моделью Hasegawa, Kishino и Yano 1985 года.


Данная модель различает скорость различных точечных мутаций и учитывает не равные базовые частоты, которые не учитываются простыми моделями [7]. В меге эту модель можно выбрать сразу при построении дерева в методе максимального правдоподобия, там же заранее выставим проверку в 1000 реплик (так называемый бустрэп анализ). Данный анализ позволяет посмотреть статистическую поддержку ветвей, чем она выше, тем будет лучше. Высокая поддержка большинства ветвей более 70% позволяет сказать, что дерево построено правильно (рис.15). Поддержка ниже 70% для одной, или двух ветвей не является очень критичной при низкой выборке, но, если мы получим статистическую поддержку всех ветвей ниже 70% это будет говорить об очень плохом результате.

К сожалению, посмотреть эту модель отдельно инструментал меги не позволяет, но наглядно она бы выглядела примерно таким образом (рис.16).

Данная модель разрабатывалась для построения деревьев методом максимального правдоподобия, который я по сути и выбрал.


Метод максимального правдоподобия, говоря примитивным языком, позволяет определить неизвестное число параметров на основании известных результатов эксперимента. Скажем, если известно число граней правильного многогранника (т.е. число параметров), то можно определить, чему равны вероятности различных исходов бросков этого многогранника. Так, для шестигранной игральной кости вероятность любого исхода броска будет равна 1/6. Однако если взять за гипотезу, что число граней некой игральной кости нам неизвестно, данный метод позволяет предположить путём многократных повторных экспериментов в виде бросков этой игральной кости, число граней этой кости и определить правдоподобие этого предположения. Так, многократно подбрасывая некую игральную кость с неизвестным числом граней и наблюдая, что число различных исходов бросков кости равно шести, можно сделать предположение, что это кость шестигранная [4]. Именно поэтому этот метод в данном случае я считаю одним из лучших для ответа на заданные мной вопросы.


В качестве дополнительных плюшек мега позволяет воспользоваться функциями уточнения выводимого дерева, что даёт нам возможность вывести исходное дерево для эвристического поиска, который в свою очередь используется для оценки лучшего состояния нашего дерева. Подробно, что такое эвристический поиск можно прочитать в IT сообществе хабр [5]. Итак, в дополнительных параметрах меги меге мы можем выбрать метод максимальной экономии, который является критерием оптимальности, для которого наилучшим считается самое короткое дерево, которое объясняет данные. Этот метод работает по канонам Бритвы Оккама (рис 17). В принципе в дополнительных параметрах можно выбрать ещё кучу всего, но я думаю и этого вполне хватит.

Собственно, теперь у нас всё готово, чтобы проверить википедию на подлинность и заодно нашу гипотезу. Строим дерево! (Рис.18) ;(Рис.19)

Вуаля — чувствую себя доктором ВУ, когда дерево строится успешно!


Теперь давайте взглянем, что у нас получилось, а получилось у нас практически всё идеально!


Как Вы сами видите построенное дерево рассказывает нам о том, что грызуны являются более близкими родственниками по отношению к людям и подтверждает нашу гипотезу, несмотря на то, что одна ветвь у нас имеет поддержку ниже 70%, что в принципе не является критичным, так как все остальные ветви имеют статистическую поддержку более 70%. Конечно я допускаю за собой маленькие ошибки в построении дерева, но общая картина была вполне ожидаема и показала всё то, что известно самому капитану очевидности и его капитанше. Действительно хомяк является «братом» человека, а медведь его дальним родственником, а теперь можно выдохнуть! Всего доброго!


Автор: Аномалокарис, биолог, вдохновитель сообщества Фанерозой, Ефимов Самир

1. http://lifemap.univ-lyon1.fr


2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/?term=Phocidae%2018S%20...


3. Соловьева В.В. Молекулярно-генетический анализ беспозвоночных животных по нуклеотидной последовательности гена 18S рибосомной РНК: учебное пособие / Соловьева В.В., Моров А.Р., Ризванов А.А., Сабиров Р.М.- Казань: федеральный ун-т, 2011 – 52 с.


4. Молекулярная эволюция и филогенетический анализ/ В.В. Лукашов —М.БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. — с.256. с.92-123.


5. Mount DM. Bioinformatics: Sequence and Genome Analysis. — 2nd. — Cold Spring Harbor Laboratory Press: Cold Spring Harbor, NY., 2004.


6. https://mafft.cbrc.jp/alignment/server/

Hasegawa M., Kishino H., and Yano T. (1985). Dating the human-ape split by a molecular clock of mitochondrial DNA. Journal of Molecular Evolution 22:160-174.


7. https://habr.com/ru/company/mailru/blog/217839/

Показать полностью 22
[моё] Биоинформатика Биотехнологии Молекулярная кухня Молекулярная генетика Молекулярная биология Эволюционная биология Генетика Эволюция Медведи Хомяк Люди Обезьяна Тюлень Интересное Познавательно На коленке Собрано на коленке Гены Гениально ДНК Длиннопост
3
305
DELETED
Наука | Научпоп

Михаил Гельфанд «Нас избаловала всеобщая вакцинация»⁠⁠

4 года назад

Михаил Гельфанд — доктор биологических наук, биоинформатик, кандидат физико-математических наук

Эволюция от зарождения жизни до будущей войны с бактериями

01:31 Разговор в свете эволюции
02:22 Киты, бегемоты и другие родственники

06:18 Чудо многоклеточности
08:17 Как собрать РНК, не наделав ошибок

12:36 Где и как зародилась жизнь
13:29 О “Луке” и геноме как тексте
17:06 Есть ли интеллект у грибов
19:45 Как возникло сознание
22:54 Есть ли у муравьёв интеллект
24:13 Альтруизм как стратегия выживания

28:42 Коронавирус и другие примеры наблюдаемой эволюции
30:39 Почему вирус становится злей


• 35:58

"Корь убили прививками, оспу задавили прививками"

"Последнее, что мы помним про полиомиелит, это президент Рузвельт"

“Нас избаловала всеобщая вакцинация”


37:57 Гонка вооружений с бактериями
41:47 Могут ли эволюционисты повлиять на политику
44:32 О вере в бога как помехе научной деятельности


Канал Просто о сложном с Софико Шеварднадзе

Показать полностью
Михаил Гельфанд Биология Молекулярная генетика Эволюция Luca Грибы Коронавирус Вакцинация Научпоп Интересное Видео
130
75
KoTMupa
KoTMupa
Конный клуб
Серия Домашние животные

Низовья Волги и Дона оказались прародиной всех современных лошадей⁠⁠

4 года назад
Низовья Волги и Дона оказались прародиной всех современных лошадей

В степях Западной Евразии впервые появились лошади, которые оказались полезными людям. Они-то и вытеснили остальных своих сородичей.


Команда учёных во главе с молекулярным археологом Людовиком Орландо из Университета Поля Сабатье (Франция) проанализировала гигантский массив из геномов 273 лошадей, останки которых были найдены в 121 археологическом памятнике в Евразии. Учёные задались амбициозной целью – отыскать предка современных лошадей.


Первые свидетельства одомашнивания лошадей появились в Казахстане, где пастухи ботайской культуры занимались коневодством для получения мяса и, возможно, молока около 5500 лет назад. В течение многих лет считалось, что именно лошади из казахстанских степей были предками современных. Однако в 2018 году Орландо и его коллеги установили, что те кони были предками лошадей Пржевальского, избежавших одомашнивания и обитающих в монгольских степях.


Это вернуло генетиков к стартовой точке в их поисках предка современных лошадей, которых они назвали DOM2 – лошадьми «второго приручения». «Мы задались вопросом, где они могли обитать? Но разброс возможной территории был огромным – это вся Евразия», – говорит Орландо.


Учёный путешествовал из Казахстана в Сибирь и Монголию, чтобы собрать все возможные образцы лошадиных костей возрастом от двух до десяти тысяч лет. После того, как геномы были секвенированы, Орландо с коллегами отсортировал их в единое генеалогическое древо, чтобы увидеть, как они связаны друг с другом и с современными лошадьми.


Непарнокопытные, жившие более 4200 лет назад, продемонстрировали богатое генетическое разнообразие. «Лошади, живущие в Анатолии, Европе, Центральной Азии и Сибири, раньше были генетически совершенно разными», – заявил Людовик Орландо.


Однако примерно 4200 лет назад генетическое разнообразие среди лошадей начало исчезать. Генетический профиль одного из типов, тесно связанных с современными лошадьми, начал быстро распространяться по Евразии, вытесняя прочие. Результаты показывают, что представители DOM2 заменили практически все остальные популяции лошадей по мере их распространения по Евразии.


Чтобы узнать, что такого особенного в этой новой лошади, исследователи искали варианты генов, присутствующие у всех лошадей DOM2, но не у более ранних непарнокопытных. Они определили, что геном этих древних животных изменился самым полезным для человека образом. Они стали более покладистыми (за это отвечает ген GSDMC) и значительно укрепили позвоночник (ген ZFPM1), что способствовало развитию верховой езды.


Хотя команда не нашла самую первую лошадь DOM2, они определили несколько близкородственных предков, которые жили от 5400 до 4600 лет назад. Эти двоюродные братья современных коней пришли с низовий Волги и Дона на территории Предкавказья – юга Европейской части России.


Там скотоводы того времени пасли коз, овец, крупный рогатый скот и, возможно, лошадей в сухой открытой степи, говорит соавтор исследования археолог Сабина Рейнхольд из Немецкого археологического института (DAI). Лошади того региона еще не обладали двумя выигрышными генетическими адаптациями, но они были частью диких или управляемых табунов, которые дали начало той самой желанной и полезной лошади, отмечает археолог DAI Свенд Хансен, другой соавтор исследования.


В следующую тысячу лет верховая езда стала очень популярна, а лошади из степей Западной Евразии распространились в Малую Азию, низовья Дуная, Богемию, Среднюю Азию, а затем в Западную Европу и Монголию.


«Этот процесс сперва включал в себя верховую езду, поскольку колесницы со спицами представляют собой более поздние технологические инновации, появившиеся примерно с 2000 по 1800 год до нашей эры в зауральской синташтинской культуре», – сообщили авторы исследования.


Вместе все это позволило людям возможность быстрее передвигаться по проторенным дорогам, находить новые источники полезных и драгоценных металлов, создавать сети междугородной торговли и выгонять скот на более дальние пастбища.


«Лошади с меньшей патологией спины и повышенной послушностью вполне могли облегчить потребность элиты бронзового века в торговле на большие расстояния, а также стать очень ценным товаром и символом статуса», – заключают исследователи.


Источник

Показать полностью
Лошади Домашние животные Происхождение Прародина Ученые Археологи Молекулярная генетика Одомашнивание The National Geographic Познавательно Исследования Длиннопост
5
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Промокоды Яндекс Еда Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии