4 新兴的基因克隆策略与研究前景
人类基因组全序列可望提前完成,而以功能鉴定为核心的功能基因组学及其相关技术应运而生,最近,一系列全新概念的基因克隆策略与遗传学基因定位和克隆技术纷纷面世,在此仅作一简介。
4.1 基因克隆策略
目前,人类基因克隆的主要策略有3种:1)反向遗传学定位克隆策略,它是通过基因多态分析,微卫星DNA等遗传标记,先获得某一表型在染色体上的定位, 再在候选区域内选择已知基因,进行相关突变基因的筛选,以获得cDNA及全基因;2)从蛋白质功能入手的功能克隆策略,采用以削减杂交为思路的多种分子生 物学手段,先通过削减获得特异性表达或缺失的基因片段,然后进行染色体定位乃至获得全基因。3)介于两者之间的候选克隆策略,包括定位候选克隆和功能候选 克隆,前者是在将有关基因以连锁分析和染色体分析基本定位基础上,再在候选区域内选择所有已知基因进行相关突变基因的筛选。后者则根据相关基因的目标功 能,检测基因库中的基因功能区域,将含有类似功能的基因用于相关基因的突变检测。
目前,功能基因组研究的主要技术有下列10类:1)家系连锁 分析法;2)等位基因共享法;3)人群关联分析法;4)cDNA筛选法;5)削减杂交法和抑制性杂交法;6)差示反转录PCR法和差异削减显示法;7)代 表性差异分析法和SI核酸酶介导的缺失基因探针富集法;8)基因组错配扫描法;9)比较基因组杂交法;10)DNA芯片法。可喜的是目前我国学者马力宏、 何子红、田振军、常芸等已通过人群关联分析法和DNA芯片法对杰出运动能力相关基因作了初步探讨。
4.2 杰出运动能力相关基因研究前景
遗传流行病学研究表明,杰出运动能力在很大程度上受控于基因,而遗传因素通过以下2个方面对人体运动能力产生影响:1)与环境因素和生活方式无关的基因 对人群的平均影响,即遗传度;2)基因与环境的相互作用,即存在对运动训练敏感的高反应群体和对训练不敏感的低反应群体。但以往有关运动能力的遗传流行学 的研究方法无论是双生子分析、家族分析还是种族差异比较,所估算出的遗传度仅仅表明在某一群体中,某一性状由亲代向子代可传递的平均程度,仅描述群体趋 势,而不能作为预测个体遗传潜力的量化指标。人类基因组计划的实施及其成果推进了分子生物学技术与理论的飞速发展,加速了基因密码的破译,如果我国运动科 学工作者能利用现代生理学、分子生物学、基因组学、生物信息学与生物芯片等技术,精细识别、克隆与人类运动能力有关的基因,了解其相关素质基因的结构和功 能,对运动能力的预测、评定以及科学选材系统的建立将有十分重要的意义,有望从根本上解决竞技体育早期选材、早期培养和科学监控的难题。
目前 研究显示,杰出运动能力是一复杂的多因子性状,是由多基因控制的,因此,寻找决定运动能力和运动成绩相关的生理性状的基因基础,确定与杰出运动能力生理功 能有关的基因是当务之急。这一研究的实施必将带来中国乃至世界运动员科学监测和选材史上巨大的变革;同时,也将作为继人类基因组草图绘制成功之后,后基因 组研究的重要组成部分,不仅可以丰富后基因组探讨的内容,而且对我国实施“奥运争光计划”,优秀运动员及后备人才的选拔具有很高的理论和实践意义。
【参考文献】
[1] LAGUENS R P.Fine structure of myocardial mitochondria in rats after exercise for one-half to two hours[J].Cir Res,1967,21(8):271.
[2] DOUGLAS W K.Ultrastructure of rat heart and liver after exhaustive exercise[J].Am J Physiol,1970,218(4):1150.
[3] BANISTER E W,EARL E A.Ultrastructural modifications in rat heart:responses to exercise and training[J].Am J Physiol,1971,220(6):1935.
[4] EARL E A.BANISTER E W.Effect of digitoxin on the ultrastructural myocardial changes in rat subjected to chronic exercise[J].Am J Cardiol,1970,26(10):369.
[5] SOHAL R S.Ultrastructural changes of the intercalated disc in exercised rat hearts[J].Lab Invert,1968,18(1):49.
[6] ROST R.Athlete s heart——A review of its historical assessment and new aspects[J].Int J Sports Med,1983,(940):147.
[7] AVERSA P.Effect of strenuous exercise on the quantitative morphology of left ventricular myocardium in rats[J].J Mol Cell Cardiol,1985,(17):587.
[8] BEDFORD T G.附图 of rats and its changes with various experimental procedure[J].J Appl Physiol,1979,47(6):1278.
[9] WEIBEL E R.Oxygen demand and the size of respiratory structures in mammais[M].edited by SC wood,C Lenfant New York Basel,1979,13:289.
[10] 常芸,林福美.耐力训练后大鼠心房肽含量与心房特殊颗粒形态计量学研究[J].体育科学,1993,13(2):47-51.
[11] 常芸,林福美.动静力训练后实验大鼠心肌显微形态计量学研究[J].体育科学,1996,16(2):56-61.
[12] 常芸,林福美,吕丹云.运动训练对内膜下心肌组织的影响[J].中国运动医学杂志,1992,11(1):29-31.
[13] 常芸,罗安明,林福美.细胞内游离钙在运动心脏重塑中的作用[J].中国运动医学杂志,1998,17(2):107-111.
[14] 常芸,罗安明,林福美.运动心脏结构可复性研究[J].中国运动医学杂志,1999,18(3):202-208.
[15] FREUND B J,SHAIBLE B W.Hormonal and vascular fluid responses to maximal exercise in trained and untrained males[J].J Appl Physiol,1987,(63):669-671.
[16] 常芸.运动心脏的实验研究[M].北京:人民体育出版社.1998.
[17] 胡庆柳.流式细胞术在细胞凋亡研究中的应用[J].细胞生物学杂志,1997(3):120.
[18] POWELL.Rapid technique for the isplation and purfication of adult cardiac muscle cells having respiratory control and tolerant to calcium[J].Biochem Biophys Rws Conumm,1976,(72):237.
[19] FARMER B B.Isolation for calcium tolerant myocytes from adult rat hearts.Review of the literature and description of a method[J].Life Sci,1983,(33):1.
[20] 商立军.各部位心肌细胞分离技术[J].心功能杂志,1999,12(3):182-184.
[21] 李予荣.成熟心肌细胞的分离与培养方法[J].第四军医大学学报,2000,(6):21.
[22] 姜泊.细胞凋亡基础与临床[M].北京:人民军医出版社.1999.
[23] VenDITII P,DI MEO S.Effect of training on antioxidant capacity,tissue damage,and endurance of adult male rats[J].Int J Sports Med,1997,18(7):497-502.
[24] VenDITII P,DI MEO S.Antioxidants,tissue damage,and endurance in trained and untrained young male rats[J].Arch Biochem Biophys,1996,331(1):63-68.
[25] KISSOURAS V.HERITABILITY of adaptive variation[J].J Appl physiol,1971,(31):338-344.
[26] 马力宏.用双生法探讨遗传因素对通气敏感度及女子最大耗氧量的影响程度[J].天津体育学院学报,1988,(1):8-17.
[27] KOMI P V,KLISSOURAS V,KARVINEN E.Genetic variation in neuromuscular performance[J].Gut,1973,31(4):289-304.
[28] KARLSSON J,KOMI P V,VIITASALO J H.Muscle strength and muscle characteristics in monozygous and dizygous twins[J].Acta Physiol Scand,1979,106(3):319-325.
[29] ADAMS T D,YANOWITZ E G,FISHER A G,et al.Heritability of cardiac size:an echocardiogarphic and electrocardiogarphic study in MZ and DZ twins[J].circulation,1985,(71):39-44.
[30] LORTIE G,BOUCHARD C,LEBLANC C,et al.Familial similarity in aerobic power [J].Hum Biol,1982,54(4):801-812.