1.
Для анализа ДНК необходим образец человеческих клеток. Очевидно, что это может быть кровь или ткани тела, найденные на месте преступления, или сперма, собранная у жертвы изнасилования. Применяя лабораторные методы для увеличения количества генетического материала, полученного из образца, ученые могут работать с совершенно микроскопическими количествами анализируемого материала. Телефонная трубка, липкая полоса на конверте или ободок стакана могут содержать достаточное для исследования количество клеток.2.
ДНК извлекается из ядра клетки с помощью солевого раствора или смеси хлороформа и фенола.3.
Количество ДНК увеличивается посредством процесса, называемым полимеразной цепной реакцией (ПЦР). Молекула ДНК похожа на спиральную лестницу. При нагреве ДНК «ступеньки лестницы» расщепляются, оставляя «две половинки лестницы». Когда ДНК остынет, недостающие стороны каждой «половины лестницы» восстановятся в первоначальном виде. В течение нескольких минут у вас появятся две новые нити ДНК. В очередной раз проведите цикл нагрева — охлаждения, и вы увеличите число нитей ДНК с двух до четырех. Третий цикл создаст восемь нитей, а четвертый — 16. Каждый цикл занимает всего 20 минут, поэтому эксперт может быстро создавать копии исходных генетических данных.4.
С помощью хитрых технических приемов ученые могут манипулировать данным процессом так, чтобы копировать только те области ДНК, которые различны у разных людей, а остальные оставить в основном нетронутыми. Теперь ДНК можно проанализировать.Отпечатки ДНК
Эксперты используют явление электрофореза, чтобы создать визуальную запись последовательности фрагментов ДНК. Для этого ДНК делится на участки с помощью специальных клеточных ферментов, а затем эти образцы помещаются в небольшие лунки на поверхности геля, нанесенного на токопроводящие пластины. Затем к пластине подводят напряжение. Молекулы ДНК по своей природе имеют небольшой отрицательный заряд, поэтому в электрическом поле фрагменты ДНК начинают двигаться. Чем больше заряд образца, тем быстрее он будет мигрировать по пластине, но физически меньшие фрагменты встречают меньшее сопротивление и поэтому перемещаются быстрее. Поскольку каждый фрагмент ДНК имеет набор собственных характеристик, то каждый из них достигнет различных зон пластины.
В результате мы получаем оследоватльность фрагментов ДНК, выстроенных в линию. Использование различных химических веществ позволяет экспертам увидеть, где именно находится ДНК на токопроводящей пластине, и создать изображение, которое немного похоже на плохо построенную лестницу. Расстояние между полосами уникально для каждого человека, точно так же как рисунок завитков на коже пальца, и вот именно это изображение известно как генетический отпечаток пальца.