МАРКЕР АДАПТИВНЫХ СВОЙСТВ ГОРМОНАЛЬНО-ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ОРГАНИЗМА ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ ПРИ ВЛИЯНИИ СОЧЕТАННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ГИПОКСИИ И ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ
Д.А. Сарайкин
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, Челябинск, Россия https://orcid.org/0000-0003-0298-6507 saraykind@cspu.ru
В.И. Павлова
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, Челябинск, Россия https://orcid.org/0000-0003-1347-3408 pavlovavi@cspu.ru
Ю.Г. Камскова
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, Челябинск, Россия https://orcid.org/0000-0003-1816-900X kamskovaug@cspu.ru
В.В. Эрлих
Южно-Уральский государственный университет, Челябинск, Россия https://orcid.org/0000-0003-4416-1925 erlih-vadim@mail.ru
А.В. Ненашева
Южно-Уральский государственный университет, Челябинск, Россия https://orcid.org/0000-0001-7579-0463 nenashevaav@susu.ru
DOI: https://doi.org/10.14529/hsm220307
Аннотация
Целью данной работы является изучение у адаптированных спортсменов к гипоксии среднегорья и физической нагрузки гормонально-генетического профиля. Организация и методы. Были проведены комплексные исследования крови, кардиореспираторной системы, определены уровни содержания гормонов в слюне и крови спортсменов иммуноферментным методом с помощью тест-систем. Молекулярно-генетические особенности спортсменов изучались при помощи амплификации фрагментов геномной ДНК. Амплификацию проводили с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) в амплификаторах iQ5 (Bio-Rad, США) и GeneAmp PCR System 9700 (Applied Biosystems, США). Результаты исследования. В начальной стадии краткосрочной адаптации происходит интенсивное высвобождение стресс-индуцированных гормонов: АКТГ, тестостерона, тирозина, тиреотропного гормона. В период срочной адаптации к гипоксии среднегорья зафиксировано увеличение полового гормона тестостерона в 2 раза и снижение на 19 % (p < 0,01) гормона щитовидной железы – тироксина. Изучались также гены: ACE I/D D/D, ACTN3 R577X (rs l815739) R/R. Также были определены гены: AMPD1 С34Т, PPARG Рго12А1а, COMT Vall58Me (rs 4680), IGF II G17200A (rs 680) G/G, IL-6 G174C (rs 1800795) G/G, ген HIF1A Pro582Ser (rs 11549465) T/T. Все перечисленные гены превышали показатели у низкоквалифицированных спортсменов по сравнению с высококвалифицированными. Заключение. Анализ полученных результатов показал, что адаптация к гипоксии среднегорья и физической нагрузки повышает адаптивные свойства организма спортсменов. Маркеры, детерминирующие эффективную адаптацию и успешную спортивную результативность единоборцев, зависят от наследственных признаков и выявленных резервных возможностей организма.
Литература
1. Влахович, Н. Этические аспекты генетического анализа и генетических исследований в спорте: официальный отчет Австралийского института спорта. – 2015. – 13 с.
2. Гены-маркеры предрасположенности к скоростно-силовым видам спорта / В.А. Рогозкин, И.В. Астратенкова, А.М. Дружевская, О.Н. Федоровская // Теория и практика физ. культуры. – 2005. – № 1. – С. 2–4.
3. Дигурова, И.И. Изменения показателей микроциркуляции и кислородтранспортной функции крови при стрессовых воздействиях / И.И. Дигурова, А.Г. Гущин // Материалы XXIII съезда Физиологического общества им. И.П. Павлова с международным участием. – 2017. – С. 1347–1348.
4. Исаев, А.П. Анализ главных компонент интегративной деятельности организма бегунов на средние дистанции / А.П. Исаев, В.В. Эрлих, В.И. Заляпин // Теория и практика физ. культуры. – 2015. – № 8. – С. 27–29.
5. Исаев, А.П. Спорт и среднегорье. Моделирование адаптивных состояний спортсменов: моногр. / А.П. Исаев, В.В. Эрлих. – Челябинск: Издат. центр ЮУрГУ, 2013. – 425 с.
6. Меерсон, Ф.З. Адаптация к высотной гипоксии / Ф.З. Меерсон // Физиология адаптационных процессов. – М.: Наука, 1986. – 635 с.
7. Молекулярно-генетическая детерминация функциональной работоспособности единоборцев разных квалификаций / М.С. Терзи, Е.В. Леконцев, Д.А. Сарайкин и др. // Теория и практика физ. культуры. – 2016. – № 7. – С. 21–24. EID: 2-s2.0-84984607911
8. Регуляция интегративной деятельности организма спортсменов в условиях адаптации к нормобарической гипоксии и гиперкапнии / Д.О. Малеев, Е.Г. Виноградов, А.П. Исаев, А.В. Шевцов // Ученые записки ун-та им. П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 1 (191). – С. 211–216.
9. Рогозкин, В.А. Перспективы использования ДНК-технологий в спорте / В.А. Рогозкин, И.И. Ахметов, И.В. Астратенкова // Теория и практика физ. культуры. – 2006. – № 7. – С. 45–47.
10. Сергиенко, Л.П. Основы спортивной генетики / Л.П. Сергиенко. – Киев: Вища школа, 2004. – 631 с.
11. Сиваков, В.И. Квантовый энергетический метод в диагностике и прогнозировании успешных выступлений квалифицированных спортсменов / В.И. Сиваков, С.А. Айткулов, И.Ф. Черкасов // Теория и практика физ. культуры. – 2017. – № 6. – С. 78–80.
12. Суслов, Ф.П. Спортивная тренировка в условиях среднегорья / Ф.П. Суслов. – М.: 1999. – 202 с.
13. Dautzeunberg, F.M. Molecular biology of the CRH receptors-in the mood / F.M. Dautzeunberg, G.J. Klipatrick, R.L. Hauger // Peptides. – 2001. – Vol. 22. – P. 753–760. DOI: 10.1016/S0196-9781(01)00388-6
14. Effects of short- and long-term adaptation to the middle-altitude hypoxia on the condition of athletes practicing cyclic and acyclic sports / A.P. Isaev, V.V. Erlikh, A.S. Bakhareva et al. // Minerva Ortopedica e Traumatologica. – 2018. – Vol. 69. – Suppl. 1. – No. 3. – P. 31–42. DOI: 10.23736/S0394-3410.18.03873-0 EID: 2-s2.0-85061581748
15. Genomic predictors the maximal O2 uptake response to standundies exercise training programs / C. Bouchard, M.A. Sarzynski, T.K. Rice et al. // Appl. Physiol. – 2011. – Vol. 110 (5). – P. 1160–1170. DOI: 10.1152/japplphysiol.00973.2010
16. Levin, B.D. Intermittent hypoxia training: fact and fancy / B.D. Levin // High Alt. Med. Bid. – 2002. – Vol. 3. – P. 177–183. DOI: 10.1089/15270290260131911
17. Martin, M. Sport education and multiple intelligences: A path to student success / M. Martin, M. Morris // Strategies: A Journal for Physical and Sport Educators. – 2013. – No. 26 (4). – P. 31–34. DOI: 10.1080/08924562.2013.799931
18. Pescatello, L.S. Highlights from the Functional Single Nucleotide Polymorphisms Associated with Human Muscle Size and Strength or FAMuSS Study / L.S. Pescatello // Biomed Res. Int. – 2013. – P. 43–57. DOI: 10.1155/2013/643575
19. Psychophysiological Determinants of Successful Training and Competitive Activity of Martial Artists / V.I. Pavlova, D.A. Saraykin, Yu.G. Kamskova et al. // Journal of Pharmaceutical Sciences and Research. – 2017. – Vol. 9 (10). – P. 1792–1796. EID: 2-s2.0-85034075817
20. Pupis, M. Hypoxia as a component of sport training / M. Pupis, P. Korcok. – Banska Bystrica: KTVS FHV UMB, 2007. – 98 p.
21. Saraykin, D.A. Genetic Prerequisites of Sports Success of Sportsmen Going in for Combat Sports / D.A. Saraykin // Journal of Pharmaceutical Sciences and Research. – 2017. – Vol. 9 (9). – P. 1569–1572. EID: 2-s2.0-85030542358
22. Williams, A.G. Similarity of polygenic profiles limits the potential for elite human physical performance / A.G. Williams, J.P. Folland // J Physiol. – 2008. – Vol. 586 (1). – P. 113–121. DOI: 10.1113/jphysiol.2007.141887

