ru24.pro
Новости по-русски
Февраль
2021

Вплоть до Адама: генеалогия человечества по мужской линии

0

Вплоть до Адама: генеалогия человечества по мужской линии

С помощью меток, оставленных случайными мутациями на Y-хромосоме, вы можете проследить свою родословную по мужской линии вплоть до Адама. Правда, не библейского...
Вопрос «откуда есть пошла?..» для целых племен и народов до недавнего времени решался с помощью данных истории, археологии, лингвистики и других не очень точных наук. Определить свою личную родословную любой человек мог с помощью архивов ЗАГСов, ревизских сказок, церковноприходских книг — на три, пять, хорошо если на 10−15 поколений.
Сейчас любой из нас может определить свою родословную до прародителей человечества. Правда, не библейских, а молекулярно-генетических — «митохондриальной Евы» и «Y-хромосомного Адама». К ним, жившим в Юго-Восточной Африке (по самым общепринятым из условных и приблизительных оценок — 150−170 или 60−80 тысяч лет назад), сходятся ветви генеалогического древа каждого из живущих на Земле 6,6 млрд человек. За прошедшие века в нашей ДНК, как визы в паспорте, добавились пометки о путях, по которым потомки Адама разбрелись по миру.Какой народ каким путем добрался до нынешнего места жительства за тысячелетия великих и незаметных переселений, завоеваний, объединений и смешений? Как носило по свету лично ваших предков с тех пор, как они покинули колыбель народов — Африку? И от какой из групп этих переселенцев вы происходите — отдельно по отцовской и материнской линии? Сколько поколений назад жил ближайший предок, от которого по прямой линии произошли лично вы и кто-нибудь из ныне царствующих особ? На все эти вопросы может ответить анализ ДНК.

Ключи от генеалогического древа

ДНК представляет собой последовательность нуклеотидов, которые обозначаются буквами G (гуанин), T (тимин), A (аденин) и C (цитозин). Например, фрагмент ДНК может быть вот таким: ...GTACAAGAG(TAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGA)CTGGTG…
Или вот таким:
...GTACAAGAG(TAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGA)CTGGTG…
Обратите внимание на повторяющуюся комбинацию. Это и есть STR (short tandem repeat). Время от времени в «мусорной» части ДНК встречаются вот такие бессмысленные повторения трех-четырех нуклеотидов, в данном случае TAGA (тимин-аденин-гуанин-аденин). Это первый из наиболее часто используемых маркеров Y-хромосомы, DYS19 (DNA Y-chromosome Segment № 19), и приведенные для примера сочетания обозначаются как DYS19=14 и DYS19=15.
Теперь давайте посмотрим на другую последовательность:
...GTACTAGAG(TAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGA)CTGGTG…
Это очень похоже на первую последовательность, но в пятом нуклеотиде произошла замена аденина на тимин. Это и есть SNP — одиночный нуклеотидный полиморфизм (single nucleotide polymorphism, «снип») Y-хромосомы. Ключевые «снипы» однозначно определяют гаплогруппу человека, то есть «ветвь» на дереве миграций человечества. Набор STR-маркеров Y-хромосомы определяет гаплотип человека. При сравнении гаплотипов двух человек можно (при совпадении гаплогруппы) приблизительно определить количество поколений до ближайшего общего предка по мужской линии.


Генографический проект

Изучать этногеномику начали в 1980-х годах, когда компьютеры еще не обладали таким быстродействием, а методы анализа ДНК были на несколько порядков медленнее и дороже нынешних. Сейчас самый простой, но достаточно полный анализ индивидуальной молекулярной генеалогии, по 12 маркерам Y-хромосомы, стоит $100−150, а более чем достаточный, по 37 маркерам Y-ДНК + полный тест митохондриальной ДНК, — около $400. Базы данных на десятки тысяч образцов ДНК есть у ряда коммерческих фирм и общественных институтов, и большинство из них (с определенными ограничениями на допуск к персональной информации) открыты для всех. За счет интереса людей к своим индивидуальным родословным информация в этих базах накапливается быстрее, чем ученые успевают ее обработать.
Самое грандиозное из исследований целых популяций — Genographic Project («Генографический проект»), начатый в 2005 году Национальным географическим обществом США (National Geographic Society) при поддержке компании IBM. Цель проекта — за пять лет собрать не менее 100 000 образцов ДНК типичных представителей народов или племен, история которых известна по данным этнографии, истории и археологии, чтобы уточнить пути миграций человечества по Земле. На самом деле и такая огромная выборка — капля в море по сравнению с реальным разнообразием рас и племен, но по мере добавления информации результаты можно будет уточнять. Даже черновой план, составленный участниками проекта под руководством доктора Спенсера Уэллса, — захватывающее зрелище, особенно в виде интерактивной карты на сайте проекта. Но для начала разберемся с терминами.


Молекулярная генеалогия

При образовании половых клеток из диплоидных клеток-предшественников их соматические хромосомы (а у женщин — и половые) обмениваются участками — примерно так, как происходит, если не слишком тщательно перетасовать две колоды карт с рубашками разного цвета и снова разложить их на два одинаковых набора независимо от цвета рубашек. По четверти генома мы получаем от каждого из двух дедушек и двух бабушек, 1/8 — от прадедов и прабабок... В наших хромосомах есть гены не только Адама и Евы, но и всех их близких и дальних родственников, живших 70−80 тысяч лет назад, когда численность нашего вида снизилась до критической величины — примерно 10 000 особей, и более далеких предков, вплоть до первых млекопитающих и даже первых многоклеточных животных. Но от них мы получили только соматические и X-хромосомы, гены которых в результате постоянного перемешивания расплываются по всей популяции. Почти неизменными из поколения в поколение переходят только Y-хромосома и митохондриальная ДНК. На этом «почти» и основана вся молекулярная генеалогия, изучающая историю по мутациям, произошедшим у предков и сохранившимся в ДНК потомков.

"Подгруппа R1a (M17) зародилась в степях на территории нынешней Украины и юга России 10-15 тысяч лет назад. Племена известной по археологическим данным курганной культуры одними из первых приручили лошадь и за счет этого расселились чуть ли не по всему континенту, покорили туземцев, перемешались с ними и навязали им свой язык и религию, ставшие основой протоиндоевропейской (индоарийской) культуры. К прямым потомкам индоариев относятся 45 % мужчин в высших кастах Индии, 40 % поляков, северных русских, украинцев, белорусов, латышей и литовцев. Немного реже — южные и западные славяне, исландцы (Рюрик тоже был викингом), восточные немцы и народы России, язык которых относится к финно-угорской группе (тысячелетия соседства давно перемешали «русь, мордву и чудь»). Несмотря на все смешения племен, носители подгруппы R1a в южнорусских городах составляют 55 % мужского населения, а в центральной России — до 70 %. Но если кто-нибудь решит на основании принадлежности к этой подгруппе гордиться своей арийской кровью, напоминаем: ваши родственники живут и в пустыне Калахари, и далее по глобусу до Гренландии, Австралии и Огненной Земли. Кстати, среди казахов — во всем остальном типичных монголоидов — носителей подгруппы R1a не меньше, чем в России. Да, скифы мы..."


Мутации: полезные, вредные и нейтральные

Обычно крупные мутации — например, перемещение на другое место, удвоение или, наоборот, выпадение крупного участка хромосомы, несущего один или несколько генов, — не приводят ни к чему хорошему. Как, впрочем, и часто встречающиеся одиночные нуклеотидные полиморфизмы — SNP (см. врезку), если они происходят в пределах одного из 21 000 человеческих генов.

В ядре каждой человеческой клетки, кроме яйцеклеток и сперматозоидов, содержится диплоидный (двойной) набор из 46 хромосом: 22 пары соматических («телесных») и пара половых: XX у женщин и XY у мужчин. В половых клетках набор хромосом гаплоидный — одиночный (без греческих терминов тут не обойтись: хромосомная генеалогия основана на определении индивидуальных гаплотипов, относящихся к разным гаплогруппам)


Полезные мутации происходят намного реже и сохраняются в последующих поколениях. Вредные — удаляются из популяции вместе с носителем или еще на стадии эмбриона, или, при тяжелой наследственной болезни, до того, как этот носитель успеет обзавестись потомством. В результате действия стабилизирующего отбора и происходивших время от времени снижений численности вида, уменьшающих его генетическое разнообразие, строение генов у двух выбранных наугад людей совпадает на 99,9%. Все наши отличия, от цвета кожи и разреза глаз до роста и склонности к определенным болезням, определяют в основном генные полиморфизмы — незначительные различия в нуклеотидных последовательностях практически одинаковых генов и, соответственно, в строении и функциях закодированных в этих генах белков.


Во-первых, случайные мутации происходят постоянно, и полиморфизмами считают те из них, которые произошли давно и поэтому встречаются чаще, чем у 1% людей в данной популяции (граница здесь условная — можно было бы считать случайными и варианты генов, встречающиеся реже, чем у 2−3%). Во-вторых, полиморфизмы не оказывают заметного влияния на здоровье их носителей или даже носят приспособительный характер. Правда, и здесь граница довольно размытая. Классический пример — SNP, обусловливающий у гомозигот — носителей двух мутантных генов — тяжелое наследственное заболевание, серповидноклеточную анемию. Но гетерозиготы по этому гену — носители здорового варианта на одной хромосоме и «испорченного» на другой — реже болеют малярией, а симптомы анемии испытывают только в экстремальных условиях, например в высокогорье. Эта мутация встречается на юге Индии, в Средиземноморье и у жителей Западной Африки и их потомков на других континентах.
При копировании хромосом «снипы» происходят с вероятностью 10−8 на один нуклеотид за поколение. При размере гаплоидного генома в 3 млрд (3х109) нуклеотидов за счет случайных точечных мутаций каждый ребенок имеет в среднем около 30 однонуклеотидных различий со своими родителями. По счастью, большинство таких мутаций приходится не на гены, а на так называемую мусорную ДНК — примерно 95% человеческого генома, не кодирующих ни белков, ни служебных РНК. Эти мутации ни на что не влияют, отбору они безразличны — вот они и сохраняются среди остального генетического «хлама». Именно их, а также короткие тандемные повторы (см. врезку), и используют в молекулярной генеалогии в качестве хромосомных маркеров — характерных особенностей.

Мальчики и девочки

Начнем с Адама: с мужской молекулярной генеалогией разобраться проще (впрочем, все сказанное ниже о своем происхождении по мужской линии могут узнать и дамы — для этого нужно проанализировать ДНК отца, или брата, или дяди — любого прямого родственника по отцу).


Примерно 300 млн лет назад у первых млекопитающих одна из хромосом, несущая среди прочих несколько генов, определяющих принадлежность к мужскому полу, начала терять остальные гены и вместе с ними — способность обмениваться участками ДНК с парной хромосомой. У человека на Y-хромосоме осталось всего 27 генов, большинство из них работают в семенниках. Остальная часть Y-хромосомной ДНК может пригодиться разве что для этнографии и генеалогии. Мутации — выпадения, замены или добавления одиночных нуклеотидов (SNP) и изменения числа повторений трех-четырех одинаковых нуклеотидов (STR) — происходят в разных участках Y-хромосомы с разной частотой, в среднем — одна мутация на каждые 500 поколений. В самых консервативных участках мутации случаются раз в 100 000 лет.
Y-хромосомный Адам жил примерно 80 000 лет назад, но «раз в 100 000 лет» — это вероятность мутации в этом участке хромосомы в непрерывном ряду поколений, и можно подсчитать, что даже такой редкий случай может произойти один раз в поколение примерно у одной из 3000 пар «отец-сын». Время и место жизни нашего общего прямого предка вычислили по анализу распределения в популяциях из разных регионов планеты Y-хромосомных маркеров. Их используют и для исследований в области этногеномики, и для выяснения индивидуальных генеалогий.

История и география

У населения старинных русских городов чаще всего встречаются гаплогруппы R1a, I1b и N. Очень условно их носителей можно назвать соответственно потомками восточных, южных и северных славян. На самом деле мутация, определяющая принадлежность к ветви R, предположительно появилась на северо-западе Азии 30−35 тысяч лет назад: в племени, все мужчины которого (или большинство из них) относились к более ранней гаплогруппе P, родился мальчик, в Y-хромосоме которого произошел сбой — замена всего одного нуклеотида, аденина на гуанин. Его потомки расселились по Европе и западной части Азии, по дороге смешиваясь с местными племенами, но у всех его прямых наследников сохранилась эта метка — маркер M207. Ее нашли и у мужчин одного из изолированных племен Камеруна — скорее всего, это потомки части доисторического племени, которая вернулась из Евразии в Африку.


У кого-то из пра-пра...правнуков родоначальника гаплогруппы R, двигавшихся понемногу на юг, 25 000 лет назад произошла еще одна мутация, M127. Ее носители, представители гаплогруппы R2, составляют 5−10% населения юга Центральной Азии, Пакистана и северной Индии. Еще одна ветвь этой группы повернула на запад, на земли, с которых сползал последний ледник. Подгруппа R1, у которой к предыдущим меткам на Y-хромосоме приблизительно 30 000 лет назад добавилась мутация M173, — самая распространенная в Европе и западной Евразии.
Этногеномика имеет дело с вероятностями мутаций, полученными путем приблизительных подсчетов, выборками из популяций и другими среднестатистическими величинами. Даже число тысячелетий в расчетах зависит от того, какое время смены поколений, от 20 до 35 лет, выберут авторы работы. Максимальное приближение во времени, которое показывает гаплогруппа даже с самым длинным буквенно-цифровым индексом, — это вероятность появления одного SNP, в лучшем случае 5000 лет, так что деталей индивидуальной генеалогии по ней не определить. Можно разве что спорить, родственниками в двухсотом или трехсотом колене приходятся друг другу больше трети жителей северной Индии, почти половина русских и почти треть норвежцев.

Генеалогия

А можно ли построить генеалогическое древо человека с более высокой точностью? Можно, но SNP для этого не подходят. Для детальных исследований в молекулярной генеалогии применяют короткие тандемные повторы — STR (см. врезку). При образовании сперматозоидов ферменты, копирующие ДНК клетки-предшественника, иногда пропускают или добавляют к такому тандему один из повторов. Если этот сперматозоид примет участие в рождении мальчика, все его сыновья, внуки и правнуки сохранят новую запись в этом маркере до тех пор, пока прямой род по мужской линии не оборвется — или до следующей мутации в том же STR. Повторная мутация может увеличить разницу в большую или меньшую сторону, сделав различия между ветвями древа более четкими, а может и восстановить исходное состояние. Но при использовании большого числа маркеров степень родства можно установить достаточно точно.

Общепринятая классификация линий Y-хромосомы основана на последовательности появления на ней SNP-маркеров. На генеалогическом древе современных мужчин выделено 18 основных ветвей, обозначенных латинскими буквами, от первой ветки у самого корня — А до самой поздней — R. Эта классификация учитывает примерно 250 маркеров, по которым сейчас выделяют около 170 конечных «веток», каждая — со своим набором последовательно происходивших мутаций. По мере выявления новых маркеров к схеме добавляются новые ветви. Каждая из современных ветвей молекулярно-генеалогического древа отличается от Адама примерно двумя десятками разных мутаций в разных участках Y-хромосомы


У всех мужчин на Земле в локусах DYS19, 388, 390, 391, 392 и 393 есть тандемные повторы разной длины. Например, квадруплет TAGA (DYS19) может повторяться от 10 до 19 раз, триплет АТА (DYS388) — 10−16 раз и т. д. У 98% мужчин к базовому набору из шести общих маркеров, унаследованных от хромосомного Адама, добавился DYS385 — от 7 до 28 повторов «GAAA». У 34% есть еще DYS438 и 439 и т. д. В качестве генеалогических маркеров выбраны самые информативные из почти пятисот обнаруженных на Y-хромосоме STR. Стандартные ДНК-генеалогические тесты проводят по 12, 25, 37 или 67 маркерам, хотя уже шести часто достаточно для того, чтобы по комбинации числа повторов отнести «владельца» этого гаплотипа (индивидуального набора маркеров) к одной из гаплогрупп, от A до R. Например, так называемый «атлантический модальный гаплотип», наиболее распространенный на западе Европы, выглядит так: DYS19=14, DYS388=12, DYS390=24, DYS39=11, DYS392=13, DYS393=13. Человек с таким гаплотипом практически со стопроцентной вероятностью относится к гаплогруппе R1b или ее подвариантам.


Чем меньше расхождений в числе повторов нуклеотидных групп во всех проанализированных DYSах между двумя гаплотипами, тем больше вероятность того, что их носители — родственники. В тесте по 37 маркерам вероятность случайного совпадения всех из них — 1/637, 1 шанс из 6х1028 (население Земли, напомним, 6,6х109). Даже по 12 маркерам вероятность случайного совпадения — 1 шанс из двух с лишним миллиардов, и при полном совпадении чьих-нибудь DYS с вашим гаплотипом (и совпадении гаплогруппы) можно быть уверенным, что вы нашли брата, отца, дядю или «многоюродного» (но не более чем в десятом — пятнадцатом колене) родственника по прямой мужской линии.
А что может быть в случае, если в такой базе вы найдете последовательность чисел, отличающуюся от вашей на 1, 2 или 5 единиц? Можно прикинуть, сколько поколений назад жил ваш ближайший общий предок. Расхождение на один повтор в любом из маркеров происходит в среднем один раз в 500 поколений, примерно раз в 15 000 лет. В гаплотипе из 37 маркеров одна мутация может произойти примерно раз в 13 поколений, или в 300−400 лет. Хотя средние частоты мутаций в различных DYS отличаются, они известны, так что можно еще немного уточнить возможное время расхождения. Правда, все равно это будет всего лишь вероятность, но дальше уже можно будет покопаться в бумажных данных, от семейных архивов до летописей. И в любом случае вы узнаете много интересного, особенно если к информации об Y-хромосоме добавить анализ митохондриальной ДНК. Но о родстве по материнской линии мы расскажем позже...

Благодарим Анатолия Клёсова за помощь в написании статьи.

=0=0=

Первая банда на колёсах

Согласно официальной истории криминалистики, впервые автомобиль в преступных целях использовали парижские анархисты из шайки Жюля Бонно. 21 декабря 1911 года они напали на инкассатора, вышедшего из банка «Сосьете Женераль» на улице Орденер.

Занимаясь саморекламой, бандиты через газеты оповестили общественность о том, что объявили войну буржуазному обществу. За четыре месяца они убили полтора десятка человек, захватив мизерную добычу, но газетная шумиха превратила их в «борцов с несправедливостью», революционных героев.

Компания московских налётчиков не искала дешёвой популярности, поэтому известие о преступлении в Сокольниках затерялось в разделах происшествий и судебных отчётах московских газет. Однако история с налётом на артельщика фабрики Динга даёт основание утверждать, что первый «автомобильный налёт» был совершён именно в Москве, по крайней мере, на восемь месяцев ранее, чем это произошло в Париже.

В начале 1910-х годов автомобили для москвичей довольно быстро перестали быть диковинкой и экзотикой. Если в 1905 году, увидев «самоходный экипаж», на него ещё показывали пальцем, то через пару лет на них обращали внимание, разве чтобы рассмотреть марку машины и прикинуть её примерную стоимость.

Биржи наёмных таксомоторов стали привычной деталью городского быта. Утром 5 мая 1911 года трое молодых людей арендовали авто на Воскресенской площади, за рулём которого сидел шофёр Басихин, и сказали, что их нужно отвезти в Сокольники на Огородную улицу.

На место они прибыли около полудня, после чего пассажиры попросили Басихина подождать их, пока они управятся со своими делами. Дав шофёру задаток и обещав расплатиться после, вся компания покинула авто, по проулку вышла с Огородной на Рыбинскую улицу и расположилась напротив ворот кондитерской и макаронной фабрики Динга, явно кого-то поджидая.

Когда примерно через полчаса к воротам макаронной фабрики на извозчике подъехал какой-то господин, молодые люди бросились к нему. Двое из них выхватили из-под пиджаков автоматические маузеры и, наведя их на седока и извозчика, приказали не двигаться.

Третий налётчик подхватил два баула, которые привёз с собой пассажир извозчика, после чего все трое бросились бежать к тому проулку, который вёл на Огородную улицу. Они заскочили в таксомотор и приказали Басихину гнать как можно скорее к селу Богородскому, для убедительности ткнув шофёру стволами маузеров в спину.

Тем временем ограбленный господин поднял крик, ему на помощь прибежали дворник, фабричные сторожа и городовой, которым он рассказал, что вёз полученные в банке для выдачи жалованья на макаронной фабрике 6 500 рублей.

Грабители умчались на автомобиле, но и погоню за ними организовали по правилам наступившего века. Машину заметили свидетели, городовой телефонировал из конторы фабрики Динга в Центральный городской участок, сообщив номер таксомотора, на котором укатили налётчики. В Центральном участке установили, что такси принадлежит «Московскому автомобильному обществу», телефонировали в полицию Московского уезда, откуда на поиски авто с преступниками выслали отряд конных стражников.

Вскоре пришло сообщение, что подозрительную машину у моста через Яузу пытались остановить городовые Дементьев и Турняк, но пассажиры такси открыли огонь и, тяжело ранив Турняка в живот, прорвались.

 


Особняк фабриканта Иоганна Динга

 

Эта стрельба привлекла внимание всей округи. Поняв, что автомобиль стал опасной приметой, преступники приказали Басихину остановиться. Прихватив добычу, они разбежались в разные стороны: один направился в сторону села Богородского, двое других — к Ростокино.

Подоспевшая погоня, узнав от Басихина, куда побежали грабители, тоже разделилась. Преследовавших пару налётчиков, бежавших к Ростокино, ждала неудача — убегавшие создали мощную преграду на пути погони, бросив в толпу народа пачку мелких денег.

Пока полицейские продирались сквозь толпу, азартно выискивавшую в пыли рублёвые бумажки и серебряные монетки, налётчики оторвались от преследования и затерялись в лесу.

Под утро 6 мая к сторожке на 10-й версте Московско-Ярославской железной дороги вышли двое молодых людей, спросивших у сторожа, как пройти к ближайшей станции, пояснив, что они отстали от компании на пикнике и заблудились. Сторож дорогу указал, но, как только они скрылись из виду, сообщил об инциденте в полицию. По следу налётчиков пустили собаку-ищейку, добермана Трефа, но, доведя сыщиков до станции «Лосиноостровская», пёс след потерял.

Гораздо успешнее действовали полицейские, которые погнались за третьим преступником, побежавшим в сторону села Богородского. Его приметы передали по телефону в село, местный стражник видел, как неизвестный возле сельской управы подряжал извозчика, велев везти себя через Черкизово к Преображенской заставе.

Возле этой заставы была конечная остановка трамвайной линии, по которой можно было добраться до Лубянской площади в центре города. При попытке заскочить на подножку уже отходившего трамвая на подозрительного типа налетел подоспевший на другом извозчике стражник из Богородского.

 

 

При помощи дежурившего у трамвайного кольца городового и дворников он скрутил отчаянно сопротивлявшегося налётчика. Задержанного доставили в ближайший полицейский участок, там при обыске у него нашли парабеллум и деньги — 1682 рубля ассигнациями, золотой и серебряной монетой.

На первом же допросе арестованный, назвавшийся Куркиным, рассказал, что, учась на бухгалтерских курсах, он познакомился с Фёдором Степановым, а тот свёл его с шофёром Иваном Горшелевым, вместе они решили ограбить артельщика макаронной фабрики. Он назвал адрес сожительницы Горшелева, некоей Фроловой, но оказалось, что 5 мая она с квартиры съехала, а куда подалась, никто не знал.

Экспертиза установила, что пуля, которой был смертельно ранен городовой Турняк, была выпущена из того парабеллума, который был изъят у Куркина. Принимая во внимания это обстоятельство, суд приговорил налётчика к смертной казни, которую при утверждении приговора в высшей судебной инстанции заменили бессрочной каторгой.

На след двоих скрывшихся участников налёта сыщики вышли только в июле 1912 года, когда выследили Евдокию Фролову. Информаторы сообщили агентам сыскного отделения, что видели её в ночлежке Александры Соколовой, в квартире №5 на втором этаже дома Торалова по Красносельскому переулку. За домом установили негласное наблюдение. В момент, когда в квартире Соколовой на ночь осталось сразу несколько человек, туда нагрянула полицейская облава.

 

 

Двое из арестованных были опознаны как Горшелёв и Степанов. Припёртые к стенке неопровержимыми уликами, они не стали отрицать, что вместе с Куркиным принимали участие в нападение на артельщика фабрики Динга.

Со слов Горшелёва, он познакомился с Фёдором Степановым, когда служил в молочной лавке, в которую Степанов заходил за покупками. Потом, когда Горшелев выучился на шофёра и поступил на работу в гараж Крылова, поселившись на квартире в Сокольниках, приятель навещал его и там. Бывало, подвыпив, друзья пускались в мечты о возможности быстро разбогатеть, каждый раз приходили к выводу, что от трудов праведных не наживёшь палат каменных.

У Степанова уже имелся некоторый криминальный опыт: он и его брат были членами боевой группы одной из революционных партий, которая занималась экспроприациями — так тогда называли вооружённые налёты.

После разгрома группы, брат Степанова был осуждён, а Фёдор сумел скрыться, прихватив часть арсенала боевиков. Чтобы узнать, где можно найти добычу побогаче, Степанов записался на курсы повышения квалификации счетоводов. Слушая разговоры соучеников о местах их службы, Степанов выбрал несколько объектов грабежа.

На курсах он познакомился и с неким Куркиным, который тоже был готов рискнуть ради хорошего куша. Вооружил банду Степанов, принёсший откуда-то два маузера и парабеллум. Остальное следствию было более-менее известно.

В январе 1913 года суд приговорил Ивана Горшелева и Фёдора Степанова к смертной казни, но в феврале в честь 300-летия царствования императорского дома Романовых была объявлена амнистия, высшую меру наказания обоим заменили двадцатью годами каторги.

=0=0=

Если это клевета — то клеветников в тюрьму, а если это правда...

Сюжет №1: журналист Андрей Караулов рассказал историю про одного киевского дедушку-еврея и трёх его внуков: 

«Первый — Антон Блинкен, он же Энтони Блинкен, ныне государственный секретарь Соединённых Штатов Америки. Второй внук живёт и трудится в России — Михаил Блинкин, возглавляет общественный совет Минтранса РФ, он же декан факультета урбанистики Высшей школы экономики. Третий внук — Яков Блинкин. Сейчас господин Мишустин назначил его, — сказал А.Караулов, — экспертом Правительства РФ, быть может даже поставил во главе Экспертного Совета Правительства РФ, или вот-вот поставит. А ведь в этом Экспертном Совете ещё и военные вопросы обсуждаются! Ну как, ведь это же Экспертный Совет всего Правительства РФ, включая Министерство обороны, МВД, и другие ведомства, силовые или близкие к силовым... 

Три брата... Если бы набожный еврей из Киева, их дедушка, знал, как разнесёт судьба по миру его внуков... 

У внуков, как я полагаю, — продолжает А.Караулов, — прекрасные отношения, они, наверняка, раз в году, а может и чаще, сходятся за семейным столом. Это же прелесть, с одной стороны брат — госсекретарь США, с другой стороны брат — главный эксперт Правительства России. Какие санкции, когда такие семейные отношения у наших руководителей?!..»

Видео до последних минут находилось на Ютуб-канале А.Караулова по этой ссылке: https://youtu.be/4Gu38B4AK-s

В результате моей перепроверки информации, озвученной  А.Карауловым, удалось узнать следующее: 

"Дед Блинкена  Морис  родился в Киеве, когда этот город был частью Российской империи. Он иммигрировал в США, окончил Нью-Йоркский университет в 1921 году, стал известным юристом, основателем Американского института Палестины, отчёты которого помогли убедить правительство США поддержать создание государства Израиль. У Мориса Блинкена было трое сыновей: Роберт, Алан и Дональд. Последний – отец нынешнего  госсекретаря США".

Э.Блинкен и Д.Байден в 2016 г.

"Энтони Блинкен – последовательный сторонник дипломатического и санкционного давления на Россию (из-за её якобы агрессивной внешней политики). 

Э.Блинкен: "Мы увидели, как из России бежит капитал. Мы увидели, как экономический рост в России прекратился, сейчас упал ниже нуля. Остаётся вопрос: что ещё понадобится, чтобы убедить Россию и боевиков, которых она поддерживает, соблюдать обязательства по Минским соглашениям? И именно на этом мы теперь сконцентрированы".

О том как семья Энтони Блинкена оказалась в США, есть расследование «Голоса Америки»: 

По Якову Блинкену (или Блинкину), которого (по словам А.Караулова) М.Мишустин сделал экспертом Правительства РФ, информации в открытом доступе нет. 

Сюжет №2: Борис Миронов о мадам Голиковой, якобы сделавшей миллиардное состояние только на "Арбидоле".

https://www.youtube.com/watch?v=mZdmB9SHpeA

Если Борис Миронов рассказал правду, то понятно, почему по словам Энтони Блинкена, нынешнего госсекретаря США, в последние годы «экономический рост в России прекратился». И совершенно непонятно, почему Путин сделал Голикову своим помощником.

4 февраля 2021 г. Мурманск. Антон Благин

P.S.

Спустя час с небольшим после того, как я опубликовал этот пост, первое видео было удалено с Ютуба самим А.Карауловым:

Из этого можно сделать вывод, что А.Караулов, вероятно, исказил действительность (попросту где-то соврал), осознал это и в итоге убрал свой ролик от греха подальше. А может и не так, может он побоялся, что его привлекут за разоблачение «еврейского заговора» братьев Блинкиных?! Это же антисемитизм!

P.P.S.

Оказалось, что обе мои версии были далеки от истины. Андрей Караулов просто переделал своё выступление перед видеокамерой, изменил череду фактов и своих утверждений, и выложил новое видео по новой ссылке. Ну а старая ссылка, естественно, уже не работает.

https://www.youtube.com/watch?v=j2Vii1wc8vk

Ющенко ждет Папу Римского

Президент Украины Виктор Ющенко может пригласить Папу Римского Бенедикта XVI посетить Украину в честь празднования пятой годовщины приезда в страну Папы Иоанна Павла II. Об этом заявил советник президента Маркиан Лубкивский.

Напомним, визит Папы Иоанна Павла II на Украину носил государственный статус. В связи с этим к пятой годовщине этого события планируется провести ряд мероприятий на уровне Греко-католической, Католической церквей. Основные мероприятия начнутся 13 июня.

Папа Римский Иоанн Павел II посетил Украину с государственным визитом 23-27 июня 2001 года. Он посетил в Киев и Львов