АСОЦІАЦІЯ ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНІВ РОДИНИ PPAR І ГЕНА UCP2 ІЗ ПОКАЗНИКАМИ ЕХОКАРДІОГРАФІЇ У СПОРТСМЕНІВ
Клінічна медицина

АСОЦІАЦІЯ ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНІВ РОДИНИ PPAR І ГЕНА UCP2 ІЗ ПОКАЗНИКАМИ ЕХОКАРДІОГРАФІЇ У СПОРТСМЕНІВ

Опубліковано 17.03.2021

Автор(и):

А.О. Поліщук
С.Б. Дроздовська
Л.М. Грубяк
М.М. Долженко
В.Є. Досенко

Анотація:
Розвиток гіпертрофії міокарда у спортсменів у відповідь на систематичні фізичні навантаження – це мультифакторне явище, де одним із чинників виступає спадковість. Для цього було досліджено участь ДНК-поліморфізмів у процесах формування гіпертрофії міокарда у спортсменів під впливом систематичних фізичних навантажень аеробного характеру енергозабезпечення. Група спортсменів з ознаками вираженої гіпертрофії міокарда вірогідно відрізняється від контрольної частотою зустрічі G/A поліморфізму гена PPARGC1A, алель А, якого здійснює вплив на енергетичний метаболізм кардіоміоцитів та сприяє розвитку вираженої гіпертрофії міокарда. Встановлено низку асоціацій поліморфізмів генів з показниками ехокадіографічного дослідження серця: асоціація G/C поліморфізму гена PPARAз товщиною міжшлуночкової перегородки; асоціація Рro/Ala поліморфізму гена PPARG з показниками кінцево-діастолічного об’єму. Методом бінарної логістичної регресії створена модель з класифікаційною здатністю – 68,2%, до якої входять 2 поліморфізми: PPARG та UCP2.
Ключові слова:
ДНК-поліморфізми гіпертрофія міокарда ехокардіографія адаптація до фізичних навантажень
Посилання:
  1. Antomonov MY. Mathematical processing and analysis of biomedical data. Kyiv: 2006.558 s. [in Russian]
  2. Belotserkovskiy ZB, Liubyna BH. Serdechnaya deyatelnost i funktsionalnaya podgotovlennost u sportsmenov (norma i atipichnye izmeneniya v normalnykh i izmenennykh usloviyakh adaptatsii k fizicheskim nagruzkam). Мoskva:Soviet Sport Publ. 2012:548 s. [in Russian]
  3. Gavrilova EA. Stressornaya kardtomyopatiya u sportsmenov. European researcher. 2012; T.22 (6-2): 961-963. [in Russian]
  4. Hoshovska YuV, Lisovyi OO, Shymanska TV, Sahach VF. Zminy ekspresii heniv UCP2 tа UCP3, funktsionalnoho stanu і kysnevoyi vartosti roboty miokarda v umovakh starinnia ta ishemiyi – reperfuziyi. Fiziolohichnyi zhurnal. 2009; 55(3): 27−36. [in Ukrainian]
  5. Drozdovska SB. Asotsiatsiia G/C polimorfizmu 7-ho intronu henu α – retseptora shcho aktyvuye proliferatsiyu peroksysom (PPARA) z fizychnoyi diialnisti u sporti. Visn. “Problemy ekolohichnoyi ta medychnoyi henetyky i klinichnoyi imunolohiyi”. 2013; 3(117): 12−21. [in Ukrainian].
  6. Mykhailiuk EL, Syvolap VV. Sovremennye vzghliady na dyagnostiku metabolicheskoy kardiomiopatii vsledstvie khronycheskogo fizicheskogo perenapriazhenyia orhanizma sportsmenov. Sportivnaya Meditsina. 2014;1:3–12 [in Russian].
  7. Fulghum K, Hill BG. Metabolic Mechanisms of Exercise-Induced Cardiac Remodeling. FrontCardiovascMed. 2018;5:127.
  8. Gibb AA, Epstein PN, Uchida S, Zheng Y, McNally LA, Obal D, et al. Exercise-induced changes in glucose metabolism promote physiological cardiac growth. Circulation. 2017;136(22):2144–2157.
  9. Lichyan Tao, Yihua Bei, Haifeng Zhang, Junjie Xiao, Xinli Li. Exercise for the heart: signaling pathways. Oncotarget. 2015;6(25): 20773-−20784.
  10. Paterick T, Gordon T, Spiegel D. Echocardiography: Profiling of the Athlete`s Heart. Journal of the American Society of Echocardiography. 2014; 27(9):940−948.
  11. Weeks KL, McMullen JR. The athlete’s heart vs. The failing heart: Can signaling explain the two distinct outcomes? Physiology. 2011; 26:97–105.
Публікація:
«Світ медицини та біології» Том 17 № 76 (2021) , с. 122-126
УДК 796.015.6:612.1+575.113.1