簡而言之,對于昆蟲來說,這很有可能,對于體型更大、年齡更大的動物來說,這可能很困難。科學家已經成功地從黎巴嫩琥珀中發現的一個1.2-1.35億年前的象鼻蟲身上分離出DNA,用聚合酶鏈反應(PCR)對其進行了擴增,并對其進行了測序。...
簡而言之,對于昆蟲來說,這很有可能,對于體型更大、年齡更大的動物來說,這可能很困難。科學家已經成功地從黎巴嫩琥珀中發現的一個1.2-1.35億年前的象鼻蟲身上分離出DNA,用聚合酶鏈反應(PCR)對其進行了擴增,并對其進行了測序。而不是整個基因密碼,這些遺傳信息已經與現代象鼻蟲進行了系統發育分析。這并不是滅絕物種的復興,但這是朝著這個方向邁出的非常重要的一步。

科學家已經能夠從1.2-1.35億年前的象鼻蟲身上分離出DNA,并對其部分基因進行了序列分析代碼。在試圖恢復滅絕物種的過程中,有許多技術挑戰,但似乎沒有一個是不可能克服的。最困難的一步是找到足夠的完整的DNA。因為琥珀是有機的,把昆蟲封閉在一個密封的封閉空間里,遺傳物質的降解非常緩慢。在典型的化石中,幾乎沒有有機的物質依然存在,因為化石本身并不是有機物質,而是無機淤泥,隨著有機物的腐爛而取代有機物。直到2005年,人們還認為化石總是取代原始物質,但發現了霸王龍的軟組織,包括對原始膠原蛋白的檢測,顛覆了這一常識。

研究人員在提取和保存尼安德特人的DNA方面取得了一些成功。要使滅絕的物種復活,需要找到大部分原始遺傳物質。對于更新世物種,如猛犸象、洞穴熊,可怕的狼,甚至尼安德特人的軟組織都是可用的,一些科學家甚至在測序上做出了努力這通常需要多個樣本,因為沒有一個樣本可能包含完整的未受污染DNA序列。在侏羅紀公園,恐龍DNA的缺口被青蛙DNA片段取代,但這是有問題的,因為它假設科學家們知道哪些恐龍基因對應于他們正在拼接的青蛙基因,雖然原始遺傳物質的大部分仍有可能需要,但科學家們一致認為,更新世物種,特別是尼安德特人的復興是完全可行的,只是時間問題。如果能對整個基因組進行測序,就可以合成并注入受精卵中相關物種(如鳥類)上的細胞,然后在人工卵或子宮中生長。以前人們認為制造一個合適的人造蛋是一個挑戰,但最近科學家們正在開發一種環境,可以培養出幾乎所有的胚胎。在我們看到像恐龍這樣的古代物種復活之前,我們很可能會看到更新世的物種。復活滅絕物種的可能性引發了許多倫理問題,但人類的好奇心是如此之大,如果技術上可行的話,這項技術似乎不太可能被長期阻礙。

復活一個滅絕的物種需要足夠多的DNA材料。