Физическая культура и
спорт/1.Физическая культура и спорт:
проблемы, исследования,
предложения.
магистр Козырев А.В.
Николаевский политехнический
институт, Украина
д.б.н., профессор Цебржинский О.И.
Полтавский национальный педагогический
университет им. В.Г. Короленко,
Украина
ALU I/D полиморфизм гена ангиотензин-1 конвертирующего фермента – ACE как критерий спортивного отбора в академическую греблю
С усовершенствованием методов
молекулярной биологии появилась возможность определения спортивных задатков с
использованием генетических маркеров уже при рождении человека. В связи с этим
внедрение молекулярно-генетических методов в практику спортивной науки
существенно повысило прогностические возможности спортивного отбора и
профессиональной ориентации и привело к формированию нового раздела спортивной
науки – молекулярной генетики спорта [1].
Ангиотензин II является мощным
вазопресcором и альдостерон-стимулирующим пептидом, который контролирует артериальное
давление
и жидкостный электролитный баланс [2]. Этот фермент играет
ключевую роль в ренин-ангиотензиновой системе. Ген ACE кодирует
фермент, участвующий в превращении ангиотензина I в физиологически активный
пептид ангиотензин II. Хромосомная локализация гена АСЕ: 17q23.3. Ген
содержит 26 экзонов. В 16-м интроне гена
наблюдается инсерционно-делеционный полиморфизм – I/D. Номер ALU
I/D полиморфизма гена ACE в базе данных по
однонуклеотидным полиморфизмам Международного центра
биотехнологической информации – rs4340
[3; 4].
Целью исследования было определение
возможности проведения спортивного отбора в академическую греблю на основании
результатов молекулярно-генетического анализа ALU I/D
полиморфизма гена ангиотензин-1 конвертирующего фермента – ACE.
Объектом исследования стал процесс
спортивного отбора в академическую греблю, предметом исследования –
распределение частоты аллелей гена ACE.
Задачей молекулярно-генетических
исследований был анализ полиморфного варианта гена ACE у
спортсменов-гребцов высокой квалификации. Для этого было проведено исследование
частоты аллелей и их комбинаций, т.е. генетических маркеров. Если частота
определенного генетического маркера была в процентном соотношении значимо выше,
то данный маркер можно было считать благоприятным для занятий академической
греблей, а также развития и проявления у спортсменов таких физических качеств,
как сила, выносливость и скорость.
В исследовании приняло участие 40 человек
– 2 группы по 20 человек в каждой. Опытную группу составили профессиональные
спортсмены, специализирующиеся в академической гребле. На момент проведения
исследований, 17 спортсменов были мастерами спорта и 3 – мастерами спорта
международного класса. Возраст участников опытной группы составлял от 19 до 25
лет. Контрольную группу составили студенты вузов с отсутствием стажа регулярных
занятий определённым видом спорта и спортивных разрядов. Возраст участников
группы сравнения составлял от 17 до 21 года.
Комплексный анализ за результатами
генотипирования позволил выявить аллель, который наиболее часто
встречается среди опытной группы. Для гена ACE таким аллелем является
DD.
В процессе
проведения генотипирования, был также определён аллель,
который нежелателен при проведени отбора в академическую греблю и
виды спорта с преобладанием таких физических качеств, как сила, выносливость и
скорость. Для гена ACE таким аллелем является D/I.
Полученные результаты позволяют сделать
вывод о том, что превалирующий у спортсменов-гребцов аллель, является критерием склонности к
выполнению физической деятельности, связанной с проявлением силы, выносливости
и скорости и предрасположенности к
занятиям академической греблей.
Данный аллель, может
быть
рекомендован в качестве диагностического генетического маркера для оценки
склонности к развитию и проявлению силы, выносливости и скорости. А при
получении положительных результатов – проведения успешного отбора в виды
спорта, с преимущественным проявлением вышеуказанных физических качеств, и в
академическую греблю. После проведения спортивного отбора, данный маркер можно применять
для осуществления индивидуализации тренировочного процесса и повышения его
эффективности.
Литература:
1.
Ахметов И.И. Молекулярная генетика спорта /
И.И. Ахметов. – М.: Советский спорт, 2009. – 268с.
2.
Цебржинський О.І. Біохімія
опорно-рухового апарату та
біохімія спорту (вибрані лекції) / О.І. Цебржинський. – Полтава.: АСМІ, 2005. – 54с.
3. Folland J. Angiotensin-converting enzyme
genotype affects the response of
human skeletal
muscle to functional overload / J.
Folland, B. Leach, T. Little,
K. Hawker, S. Myerson, H. Montgomery, D.
Jones // Exp. Physiol. 2000. – V.85. – P.575–579.
4. Gayagay G. Elite
endurance athletes and
the ACE I allele.The role of
genes in athletic performance / G. Gayagay, B. Yu, B. Hambly, T. Boston, A. Hahn, D.S. Celermajer, R.J. Trent // Hum. Genet. 1998. – V.103.
– P.48–50.