В ребре тираннозавра сохранились следы заживления травмы возрастом 66 миллионов лет

Учёные заглянули внутрь сломанного ребра крупнейшего из известных экземпляров Tyrannosaurus rex и обнаружили необычайно хорошо сохранившиеся следы заживления травмы, полученной около 66 миллионов лет назад. Нейтронная визуализация позволила построить трёхмерные изображения внутренней структуры окаменелости без её разрушения и подтвердила существование обширной сети минерализованных кровеносных сосудов.
Исследованный тираннозавр по прозвищу Scotty был найден на юго-западе канадской провинции Саскачеван. Он известен не только своими огромными размерами, но и многочисленными травмами, полученными при жизни. Одной из них оказался перелом ребра, который организм животного успел начать восстанавливать до смерти.
Первые признаки сосудистой сети в ребре Scotty Джерит Митчелл из Университета Реджайны обнаружил ещё в 2020 году. Исследования с использованием микрокомпьютерной томографии и синхротронного рентгеновского излучения показали, что внутри окаменелости сохранились структуры, интерпретируемые учёными как минерализованные кровеносные сосуды. По словам профессора Маурисио Барби, настолько хорошо сохранившаяся сосудистая сеть ранее в окаменелостях не наблюдалась.
Исследователи связывают её появление с процессом заживления перелома. После повреждения к травмированному участку поступала богатая железом кровь и формировались новые сосуды, необходимые для восстановления ткани. Scotty умер до полного заживления ребра, поэтому окаменелость сохранила своеобразный снимок незавершённого восстановления кости.
Сохранению этих структур могли способствовать условия, в которых оказался тираннозавр после смерти. По реконструкции исследователей, его останки попали в солёную болотистую среду, замедлившую разложение. Железо из крови также могло участвовать в минерализации сосудистой сети.
В апреле 2026 года образцы доставили в Ок-Риджскую национальную лабораторию Министерства энергетики США. Учёные исследовали их на двух нейтронных установках — MARS и VENUS. Нейтроны способны проникать глубоко внутрь образцов и дают информацию, дополняющую обычную рентгеновскую визуализацию.
MARS использует холодные нейтроны и подходит для изучения тонких структур в небольших образцах, тогда как VENUS позволяет получать детальные трёхмерные изображения более крупных объектов. Нейтронные наблюдения подтвердили результаты предыдущих синхротронных исследований ребра Scotty и предоставили новые данные о сохранности структур внутри кости.
Главное преимущество такого подхода заключается в возможности исследовать редкие музейные окаменелости практически без повреждений. Команда уже изучает ребро гадрозавра, окаменевшую кожу эдмонтозавра, янтарь и другие образцы.
В дальнейшем исследователи намерены сравнить травмы и процессы заживления у разных видов динозавров. Сочетание нейтронной визуализации, рентгеновской томографии и других методов может показать, какие следы болезней и повреждений сохранились внутри окаменелостей, десятилетиями находящихся в музейных коллекциях.
Исследование в журнале Scientific Reports.