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兴奋剂的研究现状及发展趋势
收集整理:佚名    来源:本站整理  时间:2009-01-11 14:08:56   点击数:[]    

特点有别于尿液和血液,可以提供有益的互补信息,因此仍不失为一种值得研究的基质。
  (六)传统的兴奋剂检测法
  自从1968年开始对兴奋剂进行检测以来,色谱法便开始使用。30多年来,色谱法被认为是较为理想的检测手段。伴随着分析化学的发展和新药物的禁用,检测手段也在不断发展和完善。1967年对于刺激剂系统检测用气相色谱(GC)和薄层色谱(TLC) 进行分离鉴定,使用了4种GC填充柱,氢焰离子化检测器(FID)。自1972年开始使用计算机以来,采用了程序升温技术,并用氮磷检测器(NPD) 检测。1976年已开始使用气相色谱-质谱(GC - MS) 联用技术来检测甾体。1980年开始使用毛细管气相色谱法检测,到1984年,这种方法已基本定型,并且增加了高效液相色(HPLC) 检测。以后的工作大多是对某些药物的检测方法进行改进,比如对尿液处理方法的改进,采用新的化学衍生试剂衍生。 近些年来,由于胶束动电毛细管色谱法(MEKC)、免疫测定法、GC - MS和毛细管电泳等手段的迅速发展,在兴奋剂分析方面得到了广泛地应用。 过去,对于血红细胞生成素(EPO),由于分不清哪些是人体自生的,那些是药物补给的,所以对它的分析没有很好的测定方法,在2000 年,澳大利亚的科学家在这方面取得了突破,在悉尼奥运会上采取了血检和尿检相结合的方法检测EPO。我国也是国际EPO检测研究的5个合作国之一,目前已完全有能力参照奥委会通过的EPO 检测办法实行血检。
  (七)兴奋剂检测的新方法
  日本北里大学医疗卫生学系法学研究室的长井辰男教授,找到了一种绝妙的方法:利用鱼的身体颜色的变化,来快速检测一个人是否服用了兴奋剂。
  长井辰男教授选用了多种热带鱼进行试验,结果证明,一种泰国产的、体长只有2~3厘米的红尾黑鲨鱼,对脱氧麻黄碱和安非他明等兴奋剂,能产生身体变色反应。他把红尾黑鲨鱼放大浓度为每毫升水10纳克脱氧麻黄碱的水中,大约经过5分钟后,其身体就从深灰色变成了淡黄色。长井辰男教授认为,这是该鱼在正常情况下的脑子、内脏、肌肉和皮肤中的黑色素明显减少,这样,就导致了皮肤颜色的变化。其原因是兴奋剂刺激了鱼脑中丘脑下部的下垂体,抑制了黑色素的分泌,使黑色素停止产生,并滞留在色素胞内。
  不久前,长井辰男教授以通过测定脱氧麻黄碱的量与鱼鳞色调变化的关系,确立了用色素表来进行半定量化分析的方法。而这种利用鱼的高敏度的判别方法,可望用到兴奋剂快速检测中去,并有可能开发出新的生物传感器。
  四、兴奋剂的发展——基因兴奋剂
  基因兴奋剂就是通过基因治疗的方式导入运动员靶细胞内,可以提高运动员成绩的优势基因或DNA。世界反兴奋剂组织把基因兴奋剂定义为:以非治疗为目的,利用能提高运动员成绩的基因,遗传学成分和或细胞技术。它是指利用通常为了治疗疾病而采用的基因治疗技术, 以提高运动成绩,从而击败运动对手。从此定义可以看出,它主要包括基因技术的滥用和对正常运动员使用基因治疗手段以提高运动成绩。
  哥本哈根肌肉研究中心的Scherling认为, 基因兴奋剂是对运动员最大的一种威胁。基因兴奋剂包含在患者身上插入人工基因片段,而此人工基因片段能产生合成蛋白质的RNA。而与此相同形式的基因治疗所插入的基因能杀死或抑制癌细胞,使身体本身合成目前需要外源性服用的药物或者用正常的基因片段代替有缺陷的那部分等。目前, 基因治疗最大的问题是缺乏对人工插入基因表达的控制。插入基因目的是为了治疗,然而还不完全清楚它是否还有预期以外的其他效应。
  (一)人工基因的引入
  人工基因引入手段包括:直接肌肉注射DNA,插入遗传学改良细胞或利用病毒插入。基因兴奋剂不仅仅包括基因处理,也含有间接的基因技术,如生物合成药物等。血氧含量是肌肉功能的重要条件,氧运输的增加将导致运动成绩的提高。运动员为了提高氧运输而采用的方法或使用的药物包括:输血,使用红细胞生成素(EPO)外源性刺激血红细胞产生,EPO基因治疗及血色素变构效应。 
  (二)基因兴奋剂的风险
  引起人们关注的基因治疗莫过于那些已知的和未知的健康风险。目前不太可能知道对正常的人群使用基因兴奋剂的结果究竟如何,然而它很可能带来一些健康问题。比如,人工增加正常人EPO水平将会增加血液红细胞数量和粘滞性,最终会导致心脏病及麻痹等疾病发生的机率增加。因为当血液变粘时,心脏将血液泵到全身各组织会困难许多,这样会导致不能补偿这粘滞度增加组织处血液的凝结。并且EPO产生的增加并不意味着在需要它降低的时候也能降低,使用合成EPO激素的运动员面临着同样的风险,可是激素经过人体代谢处理后,血液红细胞水平可能会恢复到正常水平,而注射EPO基因却能连续不断地产生红细胞。同样,使用IGF—I基因Myostatin基因也会遇到健康风险,肌肉可能会变得强大,这样就会牵引周围的韧带和骨,导致韧带撕裂或骨折。 
  (三)应对基因兴奋剂问题的对策
  由于基因兴奋剂的出现和它对运动员在成绩大幅度提高方面的潜力,瑞典运动生理学专家Bengt认为,反兴奋剂机构将在比较长的一段时间内面

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