Лютоволк и мамонт: что творили учёные с ДНК в 2025 году
Этот год оказался редким случаем, когда научные заголовки не пришлось приукрашивать. Генетические эксперименты, о которых раньше говорили осторожно и в будущем времени, в 2025 году дали конкретные, зафиксированные результаты, сообщает El.kz.
Главное отличие нынешнего этапа в том, что учёные перестали работать «вслепую». Секвенирование генома стало быстрее и точнее, а инструменты редактирования вроде CRISPR позволили вмешиваться в наследственный код точечно, не разрушая всю систему. Именно поэтому в новостях этого года одновременно появились и генно-модифицированные животные, и растения, выращенные из древних семян, и проекты по возвращению утраченных биологических признаков.
Отдельное внимание привлекли эксперименты с крупными млекопитающими и древней ДНК.
Древние животные и гибридная генетика вместо клонирования
Попытки «вернуть» вымерших животных в этом году окончательно ушли от идеи прямого клонирования. В 2025 году биотехнологическая компания Colossal Biosciences публично подтвердила успешную работу с генами шерстистого мамонта, извлечёнными из образцов вечной мерзлоты в Сибири. Речь шла не о создании полноценного мамонта, а о переносе конкретных генов, отвечающих за холодоустойчивость, густую шерсть и особенности жирового обмена, в клетки азиатского слона.
И для начала эти гены мамонта внедрили в мышей, который стали больше размером и шерстистыми. Осталось подправить гены обычного азиатского слона.
View this post on Instagram
Вообще, знаете ли вы чем отличается слон от мамонта. Это как если сравнивать взрослого человека и 8-летнего ребенка. Размеры разнятся. Мамонт мог укачать на своих бивнях современного слона.
View this post on Instagram
Похожий подход применялся и в других проектах, связанных с вымершими животными. Учёные всё чаще говорят о создании генетических гибридов, которые не являются точной копией исчезнувших видов, но способны воспроизводить их ключевые биологические свойства. Такой метод считается более реалистичным и безопасным, поскольку он опирается на живые, устойчивые к среде виды, а не на попытку «оживить» прошлое целиком.
Результаты начали обсуждаться в контексте экологии и климатических изменений, где восстановленные генетические признаки рассматриваются как возможный инструмент адаптации животных к новым условиям. На этом фоне интерес к древней ДНК быстро перекинулся с фауны на флору, где время иногда оказывается менее разрушительным, чем у животных.
Ученые из США воскресили вымершего лютоволка
Американская биотехнологическая компания Colossal Biosciences успешно создала гибридов вымершего лютоволка на основе ДНК древних образцов.
В результате научной работы на свет появились три щенка — Ромул, Рем и Кхалиси. Они обладают ключевыми чертами лютоволков (dire wolves) — массивной челюстью, крупными размерами и светлым окрасом шерсти. Новые животные являются не точными копиями вымершего вида, а генетически модифицированными гибридами серого волка, унаследовавшими часть ДНК «ужасных волков» (Canis dirus).
View this post on Instagram
Colossal использовала ДНК, извлечённую из двух древних останков: зуба возрастом 13 тысяч лет и черепа — 72 тысяч лет. После секвенирования и воссоздания фрагментов генома учёные внедрили 20 ключевых мутаций в генетический код серого волка. Затем генетически модифицированные клетки были имплантированы в яйцеклетки, оплодотворённые с участием домашних собак, которые и выносили потомство.
Щенки родились в 2024–2025 годах и находятся под контролем специалистов в США. Они чувствуют себя хорошо и стали объектом наблюдений со стороны ветеринаров, генетиков и поведенческих биологов.
Лютоволки, вымершие около 12,5 тысячи лет назад, были одними из крупнейших представителей семейства псовых. Их длина достигала 1,7 метра, а масса — 70–80 кг. Они охотились на крупных травоядных: бизонов, древних оленей и даже молодых мастодонтов. Популярность этому виду принесла франшиза «Игра престолов», где «лютоволки» изображались как символы Дома Старков.
Компания Colossal Biosciences ранее уже заявляла о своих проектах по возвращению вымерших видов, включая шерстистого мамонта и тасманийского волка. Проект с лютоволками стал очередным шагом в реализации концепции де-экстинкции — биотехнологического возрождения исчезнувших животных.
Древние растения, которые снова дали ростки
Растительный мир в этом году преподнёс, пожалуй, самый спокойный и при этом самый наглядный генетический прорыв. В 2025 году учёные подтвердили устойчивое развитие растений, выращенных из семян, возраст которых превышает 2 000 лет. Речь идёт о финиковых пальмах так называемой иудейской линии, семена которых были найдены в районе Иудейской пустыни и десятилетиями хранились как археологический материал.
Ключевым стало то, что современные методы секвенирования позволили восстановить повреждённые участки ДНК и запустить рост без грубого вмешательства в геном. Растения не просто проросли, а начали формировать полноценные плоды, что дало исследователям редкую возможность сравнить древние и современные сельскохозяйственные культуры на генетическом уровне.
Параллельно в 2025 году были опубликованы данные о восстановлении геномов древних злаков, обнаруженных в засушливых регионах Ближнего Востока. Учёные смогли воспроизвести устойчивость этих растений к засухе, заложенную в их ДНК, и подтвердили, что такие признаки могут быть перенесены в современные сорта без потери урожайности.
Животные с отредактированной ДНК вне дикой природы
А еще эта же компания пытается возродить птицу додо, вымершую в XX веке. Исходным видом стал обычный голубь.
View this post on Instagram
На очереди после этого возрождение птицы моа, которая является самым большим сожалением Новой Зеландии. Представьте себе вся страна мучается, коря себя, что уничтожили пандемический вид, гигантскую птицу ростом 4 метра. Птичка была беспомощна перед человеком, который истребил ее из-за вкусного мяса.
View this post on Instagram
Одним из самых обсуждаемых примеров стали свиньи с отредактированным геномом, предназначенные для медицинских исследований. Учёные скорректировали один участок ДНК, отвечающий за иммунное отторжение тканей, чтобы приблизить органы животных к совместимости с человеческим организмом. В 2025 году такие изменения впервые показали стабильный результат на уровне клеточных тестов, что резко продвинуло исследования в области трансплантологии.
Где проходит граница между восстановлением и созданием нового
Учёные, работающие с древней ДНК и редактированием генома, всё чаще подчёркивают разницу между возвращением признака и созданием организма, которого никогда не существовало в природе. Гибридные формы, сочетающие древние гены и современные геномы, формально не являются вымершими видами. Они живут по новым биологическим правилам, даже если внешне напоминают своих предков.
Именно поэтому в научных публикациях этого года всё чаще звучит осторожная формулировка «функциональное восстановление», а не «возрождение». Речь идёт о возвращении отдельных свойств, будь то холодоустойчивость или иммунная защита, а не о попытке повернуть время вспять.
Параллельно усилилось обсуждение ответственности. Генетические изменения, даже самые точные, могут иметь отложенные эффекты, которые проявятся не в лаборатории, а через поколения. В 2025 году это стало одним из ключевых аргументов против поспешного внедрения подобных организмов в открытую среду, независимо от того, насколько впечатляющими выглядят первые результаты.

