fbpx

Laikas sužinoti tiesą!

  • Faktai

    Vienas iš 25 nėra tikrasis tėvas

    Mokslininkai nustatė, kad apie 4 proc. tėvų nežinodami augina vaiką, kurio tikrasis biologinis tėvas yra kitas vyras. Tačiau dabar modernių technologijų pagalba nesudėtingai galima išsiaiškinti tiesą.

    Praėjusiais metais buvo išnagrinėti nuo 1950 metų visame pasaulyje publikuoti moksliniai straipsniai. Juose aprašomi skirtingi tyrimai, kurie rodo, kad tėvystės neatitikimo procentas kinta nuo mažiau nei 1 iki 30 procentų. Daugumos tyrėjų nuomone, tėvystės neatitikimo procentas yra mažesnis nei 10.

  • DNR

    Technologijos, sukėlusios mokslo revoliuciją

    Dezoksiribonukleino rūgštis (DNR) arba organizmo genetinė medžiaga, paveldima iš kartos į kartą, atskleidė kai kurias žmogaus elgesio, ligų, evoliucijos ir senėjimo paslaptis. Technologijų tobulėjimas leidžia geriau suprasti DNR – atsiranda naujos su DNR susijusios technologijos.

  • Klausimas

    Ar tėvas žino geriausiai?

    Žurnale „Dabartinė antropologija“ ("Current Anthropology") iš naujo svarstomas ginčytinas klausimas: ar tikslūs vyrų įtarimai apie jų biologinę tėvystę? Kai kurie tyrimai nurodo, kad iki 10 proc. vyrų nėra biologiniai jų vaikų tėvai, bet mažai nagrinėtas paplitimas skirtingose kultūrose, ir kaip vyrų tėvystės vertinimai atspindi faktinę biologinę tėvystę.

  • Vienas iš 25 nėra tikrasis tėvas
  • Technologijos, sukėlusios mokslo revoliuciją
  • Ar tėvas žino geriausiai?

Dezoksiribonukleino rūgštis (DNR) arba organizmo genetinė medžiaga, paveldima iš kartos į kartą, atskleidė kai kurias žmogaus elgesio, ligų, evoliucijos ir senėjimo paslaptis. Technologijų tobulėjimas leidžia geriau suprasti DNR – atsiranda naujos su DNR susijusios technologijos.

Pastarųjų metų DNR technologijų progresas, įskaitant klonavimą, PGR (polimerazinė grandininė reakcija), rekombinantinę DNR technologiją, DNR „pirštų antspaudų tyrimą“, genų terapiją, DNR mikrogardelių technologiją ir DNR profiliavimą, daro įtaką medicinos ir teismo medicinos mokslams, valstybės saugumui.

Perduodama iš kartos į kartą

1956 m. buvo išaiškinta DNR struktūra ir sudėtis bei patvirtinti ankstesni, prieš daugiau kaip dešimtmetį atlikti, tyrimai. Jie rodo, jog DNR yra genetinė medžiaga, kuri yra perduodama iš vienos kartos į kitą. Originali priemonė, vadinama PGR (polimerazinė grandininė reakcija) buvo sukurta greitai po DNR atskleidimo. PGR simbolizuoja vieną reikšmingiausių atradimų DNR technologijoje, už kurį JAV gimusiam mokslininkui Kariui Mullisui (Kary Mullis, 1949) buvo įteikta Nobelio premija.

Veikia kaip žirklės

Netrukus po to, kai buvo išvystyta PGR technologija, atsirado DNR genų inžinerija DNR rekombinacijos pagalba. Rekombinantinė DNR yra DNR, kuri buvo sukeista naudojant iš bakterijų išvestus fermentus, vadinamus restrikcijos endonukleazėmis. Jie veikia kaip žirklės karpant DNR – kerpama struktūra gali būti suporuojama su struktūra, kurią iškirpo tie patys fermentai iš kitos DNR sekos. Taip pat DNR seka gali būti įterpiama į kitą DNR seką.

Restrikcijos endonukleazės yra svarbios genetiniame „pirštų antspaudų“ tyrime. Šiuo atveju fermentai, kurie atpažįsta specifines DNR sekas, DNR fragmentus gali sukurti karpydami skirtingas ilgos DNR juostos dalis.

Tiriami „pirštų antspaudai“  

Jeigu šios struktūros yra naudojamos dviejų skirtingų žmonių palyginimui, jie turės skirtingas fragmentų struktūras ir pirštų antspaudus. Genetinis „pirštų antspaudų“ tyrimas gali būti naudojamas tėvystės nustatymui, teismo medicinoje – išsiaiškinimui nusikaltėlių (ar jų unikali DNR seka sutampa su DNR, gauta iš nusikaltimo vietos).

Ši technologija taip pat gali leisti tyrėjams sukurti genetinius chromosomų žemėlapius, paremtus šių restrikcinių fermentų „pirštų antspaudais“. Kadangi yra daug skirtingų fermentų, galima nustatyti daug skirtingų „pirštų antspaudų“.

Įklijuoti genai keičia savybes

Rekombinantinė DNR technologija taip pat gali būti taikoma genų klijavimui į molekulinius įrenginius, kurie gali pernešti šiuos genus į skirtingas ląstelių paskyrimo vietas. Šis metodas taip pat vadinamas genų terapija, naudojama turintiems pažeistus, ligas sukeliančius genus.

Genų klijavimas taip pat taikomas biologijoje. Pastaruoju metu mokslininkai tiria šios technologijos taikymą, siekdami pagaminti genetiškai sukurtus kenkėjams atsparius augalus ir pasėlius. Panašiai vaisiai gali būti modifikuoti taip, kad turėtų genus, kurie gamina proteiną, lėtinantį nokimo procesą bei pailginantį sandėliavimo laiką.

Galimybės tyrinėti genomą

DNR mikrogardelės technologija, kitaip dar žinoma DNR lustu, yra naujausia nanotechnologija, kuri suteikia tyrinėtojams galimybę tyrinėti genomą didelio našumo sąlygomis. Įvairūs genetiniai profiliai gali būti nustatomi siekiant įvertinti riziką susirgti vėžiu arba nustatyti ženklus, kurie gali būti susiję su liga. Ji turi savybę aptikti tik pakankamai reikšmingus pasikeitimus. Tokiu būdu neaptinkami vos pastebimi pakitimai, kurie gali sukelti ligą ar vaidinti lemiamą vaidmenį ligos vystymosi metu. DNR mikrogardelės technologija taip pat gali būti naudojama genų perrašymui, nors klinikinis diagnostinis genų perrašymas naudojant šią technologiją vis dar tiriamas.

Tarnauja transplantacijai

Genai iš kitų rūšių taip pat gali būti naudojami organizmui pridedant naujus bruožus, pavyzdžiui, prie bakterijos, pelės ir augalo genomo – liuminescencinių (šviesą spinduliuojančių) genų iš medūzos. Kita genų pridėjimo iš svetimų organizmų sritis yra įvairių maistinių ir farmacinių produktų gamyba. Pavyzdžiui, karvės modifikuotos taip, kad jos savo piene dideliais kiekiais galėtų gaminti insuliną arba vitaminus. Modifikavus kiaules jos gali įveikti daug transplantacijos problemų, o ribotos kiaulių organų transplantacijos (ksenotransplantacijos) atliekamos žmonėms.

DNR technologija yra pakankamai nauja tyrimų sritis, sukelianti daugybę diskusijų. Greičiausiai ji ir toliau bus viešųjų diskusijų tema ir turės poveikį medicininei diagnostikai, terapijai, teismo medicinai ir genetiniam profiliavimui.

Medical college in Nepal, 2010-05-29

Mokslininkai nustatė, kad apie 4 proc. tėvų nežinodami augina vaiką, kurio tikrasis biologinis tėvas yra kitas vyras. Tačiau dabar modernių technologijų pagalba nesudėtingai galima išsiaiškinti tiesą.

Praėjusiais metais buvo išnagrinėti nuo 1950 metų visame pasaulyje publikuoti moksliniai straipsniai. Juose aprašomi skirtingi tyrimai, kurie rodo, kad tėvystės neatitikimo procentas kinta nuo mažiau nei 1 iki 30 procentų. Daugumos tyrėjų nuomone, tėvystės neatitikimo procentas yra mažesnis nei 10.

„Epidemiologijos ir bendruomenės sveikatos žurnale“ ("Journal of Epidemiology and Community Health") publikuotame tekste teigiama, kad yra nustatytas 4 proc. neatitikimas. Tai reiškia – vienoje iš 25 šeimų auginamas nebiologinio tėvo vaikas.

Anot straipsnio autoriaus, tikras tėvystės neatitikimo skaičius taps aiškesnis netolimoje ateityje, nes vis daugiau žmonių atliekami DNR profiliavimo genetiniai tyrimai. Tėvystės tyrimų skaičius JAV nuo 1991 iki 2001 m. išaugo daugiau kaip du kartus – siekia net 310 490 DNR tyrimų per metus.

DNR tyrimai tampa vis populiaresni teismuose, sveikatos priežiūros sistemose ir organų transplantacijos atvejais. Jie ypač aktualūs siekiant nustatyti imlumą paveldimoms ligoms. Esant poreikiui, medikai žada nustatyti, ar yra tikimybė sirgti Alzhaimerio liga arba mirti nuo širdies smūgio ar vėžio.

Tyrėjų nuomone, laikui bėgant atsiras dar didesnis DNR tyrimų poreikis ir bus reikalingos paslaugos, padėsiančios išsiaiškinti tėvystę. „Genetika daro didžiulę įtaką, tad ignoruoti tėvystės neatitikimo tiesiog negalima“, – rašo „Epidemiologijos ir bendruomenės sveikatos žurnale“ ("Journal of Epidemiology and Community Health") publikuoto teksto autorius.

LiveScience, 2005-08-10

Žurnale „Dabartinė antropologija“ ("Current Anthropology") iš naujo svarstomas ginčytinas klausimas: ar tikslūs vyrų įtarimai apie jų biologinę tėvystę? Kai kurie tyrimai nurodo, kad iki 10 proc. vyrų nėra biologiniai jų vaikų tėvai, bet mažai nagrinėtas paplitimas skirtingose kultūrose, ir kaip vyrų tėvystės vertinimai atspindi faktinę biologinę tėvystę.

„Tėvystės problema, kai vyras iš tikrųjų yra biologinis jo vaiko tėvas, visada domino antropologus bei kėlė nemažai diskusijų“, – rašo Oklahomos universiteto ir Taikomųjų socialinių tyrinėjimų centro atstovas Kermytas G. Andersonas (Kermyt G. Anderson). Biologinė tėvystė vaidina svarbų vaidmenį vyro ir vaiko santykiuose: vyras yra linkęs mažiau bendrauti su vaiku, kuris gali būti ne jo.

Siekdamas nustatyti, kaip tėvystės suvokimas koreliuoja su faktu, K. G. Andersonas palygino tikinčių ir netikinčių tėvyste vyrų tyrimų rezultatus. Jis nustatė, tik 1,7 proc. vyrų, kurie buvo tikri dėl tėvystės, buvo neteisūs.

29,8 proc. vyrų, kurie abejojo savo tėvyste, nebuvo vaiko tėvai. Daugiau nei 70 proc. visų atvejų vyrai, kurie abejojo savo tėvyste, buvo neteisūs.

K. G. Andersonas susistemino duomenis geografiškai – suskaidė tėvystės neatitikimo rodiklius skirtingose šalyse pagal didelį ir mažą tikėjimą tėvyste. Tarp tų, kurių tikėjimas tėvyste buvo sąlyginai didelis, didžiausias tėvystės neatitikimas buvo nustatytas meksikiečiams, o mažiausias – žydams.

Suzanne Wu, University of Chicago Press Journals
2006-04-17

DNR testas?
Kodėl

DNR testas?

DNR tyrimas yra pats tiksliausias galimas tėvystės nustatymo metodas. „PharmaDNA“ garantuoja atliekamų testų tikslumą net 99.999%

 

Tai veikia?
Kaip

Tai veikia?

Kiekvienoje chromosomos poroje egzistuoja specifinė DNR seka. DNR tėvystės testas identifikuoja specifines motinos, vaiko ir tėvo DNR sekas – nustato galimus giminystės ryšius.

 

Aptarnavimas
Puikus

Aptarnavimas

Akredituotų laboratorijų tyrimo procesai ir laboratoriniai darbai yra nuolat nuodugniai tikrinami: vertinamas tikslumas ir atlikimo kruopštumas. Garantuojame aukščiausio lygio aptarnavimą.

 

 

Pasirinkite sau artimiausią vietą

Visos šios klinikos pasiruošusios profesionaliai pagalbai paimant DNR mėginius.

Nereikia išankstinės registracijos. Galite atvykti sau patogiu metu.

Skambinkite:

Vilnius: +370 5 2752600

Kaunas : +370 37 788503