运动遗传学
根据您的基因图谱进行运动表现和项目选择
已知对运动表现重要的组成部分,如耐力、爆发力、力量、肌纤维大小、肌纤维构成、柔韧性和神经肌肉协调性,都与遗传直接相关。研究已经证明,遗传因素既有助于运动表现的形成,也有助于其发展,这是一种可以通过定期训练来改善的特性。
通过科学研究,可以利用某些DNA序列变化来确定获得最佳运动表现的遗传优势。目前正在识别可能与更好的耐力、力量、新陈代谢、心血管能力、运动损伤敏感性和个体营养需求适应性相关的基因变异。
在我国,通常检测ACE和ACTN3基因中发生的某些变化,而在我们中心,以"运动与健身面板"的名义检测36个相关基因中识别的变化,并提供遗传咨询。通过这种方式,可以确定一个人的运动表现及其倾向的运动项目。通过对运动员候选人或即将开始运动的人进行运动基因检测,可以确定适合他们的运动类型。从而预防身体受到不必要的劳损。基因检测可以为医生和体育专业人员提供有关损伤和运动员猝死必要的信息。
通过运动遗传学分析:
您可以了解如何在您的个人计划中使用提升表现的营养素等标准,以及如何最大化您的运动表现。
基因及其对运动员的影响
IL-6
当肌肉过度劳累时,会发生肌肉分解。在这种情况下,需要这种基因来帮助修复肌肉并支持其肥大(肌肉发育和生长)。
在训练或活动期间,运动员可能超负荷并受伤。在这种情况下,需要这种基因来更新和修复肌肉。因此,这种基因支持运动员的耐力。
ACTN3
需要高强度训练的运动员需要这种基因来进行高速收缩和产生高功率。
在其缺乏的情况下,如果及早发现,可以通过补充剂防止高性能运动员受伤。
AGT M235T
肾素-血管紧张素系统(RAS)在维持人体血压平衡、水和盐平衡、运动员表现的改善以及不同人群中与运动相关的重要因素方面发挥着作用。
这种问题可能导致运动员血压不规律,并与训练计划一起造成损害。为防止这种情况,可以事先应用适合运动员缺乏情况的补充剂或治疗。
NOS3
它调节肺循环中的血流(心脏右侧将低氧高二氧化碳的血液送往肺部;当到达肺部的血液恢复到正常氧气水平时,它进入心脏左侧)。它通过影响骨骼肌和心脏功能来影响表现。
在这种基因缺乏的情况下,运动员无法承受高强度训练。同时,由于这种基因在运动期间通过增加骨骼肌的葡萄糖摄取来增加线粒体ATP的产生,在其缺乏时运动员更快疲劳,能力下降。
ADRB2
它是体内有效参与脂肪燃烧和脂肪储存的基因之一。
对于肌肉的形成,身体的脂肪燃烧潜力很重要。这影响运动员的肌肉质量,从而影响其健康减重的方式和力量。
GNB3
它是影响最大耗氧量潜力的基因之一。
耗氧量影响运动员的耐力。因为在高强度训练期间,心率会升高,运动员可能会出现呼吸急促。