Основи молекулярної біології та персональна геноміка фізичних і психічних здібностей людини = Basis molecular biology and genomics personal physical and mental faculties of man
Description
Radomska Szkoła Wyższa w Radomiu
Radom Academy in Radom
А. Гоженко, А. Козирєв, О. Цебржинський, О. Гоженко, В. Жуков
A. Gozhenko, A. Kozyrev, O. Tsebrzhinsky, E. Gozhenko, W. Zukow
ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНОЇ БІОЛОГІЇ
ТА ПЕРСОНАЛЬНА ГЕНОМІКА ФІЗИЧНИХ
І ПСИХІЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ЛЮДИНИ
Basis molecular biology
and genomics personal physical and mental faculties of man
Одеса, Бидгощ, 2017
Odesa, Bydgoszcz, 2017
Radomska Szkoła Wyższa w Radomiu
Radom Academy in Radom
А. Гоженко, А. Козирєв, О. Цебржинський, О. Гоженко, В. Жуков
A. Gozhenko, A. Kozyrev, O. Tsebrzhinsky, E. Gozhenko, W. Zukow
ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНОЇ БІОЛОГІЇ
ТА ПЕРСОНАЛЬНА ГЕНОМІКА ФІЗИЧНИХ
І ПСИХІЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ЛЮДИНИ
Basis molecular biology
and genomics personal physical and mental faculties of man
Навчальний посібник
Tutorial
Одеса, Бидгощ
Odesa, Bydgoszcz
2017
2017
Gozhenko A., Kozyrev A., Tsebrzhinsky O., Gozhenko E., Zukow W. Основи молекулярної біології та персональна геноміка фізичних і психічних здібностей людини = Basis molecular biology and genomics personal physical and mental faculties of man. RSW. Odesa, Bydgoszcz. 2017. 340 p. Bibliography of 101 items. ISBN 9781365585838. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.192685
PBN Poland https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/764600
УДК 577.2-577.21 UDC 577.2-577.21
ББК 28.070-28.04 LBC 28.070-28.04
Гоженко А., Козирєв А., Цебржинський О., Гоженко О., Жуков В. Основи молекулярної біології та персональна геноміка фізичних і психічних здібностей людини. Навчальний посібник. RSW. Одеса. Бидгощ. 2017 р. 340 с. – Бібліографія 101 найменування. ISBN 9781365585838. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.192685 PBN Poland https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/764600
Рецензенти: Reviewers:
dr hab. R. Muszkieta (Poland)
dr hab. M. Napierała (Poland)
В навчальному посібнику висвітлені молекулярно-біологічні основи функціонування організму людини та основи персональної геноміки. Представлені основні розділи геноміки і протеоміки. Розкриті молекулярні механізми зберігання, передачі та реалізації спадкової інформації. Описані молекулярно-генетичні маркери схильності до розвитку і прояву фізичних та психічних здібностей людини, розкрите питання їх впливу на фізичний і психічний потенціал. Описані сучасні методики лабораторних досліджень на молекулярному рівні.
Посібник розрахований на студентів та викладачів в сфері біології, медицини, біомедичної інженерії, фізичної реабілітації та фізичного виховання і спорту.
At Tutorial highlights molecular functioning of human body basics and fundamentals of personal genomics. The basic sections of genomics and proteomics. Disclosed molecular mechanisms of storage, transmission and sale of genetic information. Described molecular genetic markers of susceptibility to and manifestation of physical and mental abilities, opened the question of their impact on physical and mental potential. Described the modern methods of laboratory research at the molecular level.
The Tutorial is intended for students and teachers in the field of biology, medicine, biomedical engineering, physical rehabilitation and physical education and sports.
Гоженко А., Козирєв А., Цебржинський О., Гоженко О., Жуков В. Основи молекулярної біології та персональна геноміка фізичних і психічних здібностей людини. Навчальний посібник. RSW. Одеса. Бидгощ. 2017 р. 340 с. – Бібліографія 101 найменування. ISBN 9781365585838. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.192685 PBN Poland https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/764600
© The Author(s) 2017.
This monograph is published with Open Access.
Open Access This articles is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author(s) and source are credited.
Attribution — You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work). Noncommercial — You may not use this work for commercial purposes. Share Alike — If you alter, transform, or build upon this work, you may distribute the resulting work only under the same or similar license to this one.
Zawartość jest objęta licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0
ISBN 9781365585838
DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.192685
PBN Poland https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/764600
340 s. Liczba znaków: 583 387 (ze streszczeniami i okładką). Liczba grafik: 13 x 1 000 znaków (ryczałt) = 13 000 znaków.
Razem: Liczba znaków: 596 387 (ze streszczeniami, okładką i grafikami) = 14,9 arkuszy wydawniczych.
340 p. Number of characters: 583 387 (with abstracts). Number of images: 13 x 1000 characters (lump sum) = 13 000 characters.
Total: Number of characters: 583 387 (with abstracts, summaries and graphics) = 14,9 sheet publications.
ЗМІСТ
Список умовних скорочень. 11
Вступ. 14
Introduction. 16
Розділ I. Предмет і історія розвитку молекулярної біології. 17
Контрольні питання. 25
Розділ II. Структура і організація генетичного матеріалу. 27
Глава 1. Структура хромосом. 27
- Будова хромосом. 27
- Хромосомні аберації. 30
- Каріотип людини. 32
Контрольні питання. 35
Глава 2. Структура нуклеїнових кислот. 37
- Нуклеотиди. 38
- Будова нуклеотидів. 38
- Метаболізм нуклеотидів. 40
- Дезоксирибонуклеїнова кислота (ДНК). 42
- Рибонуклеїнова кислота (РНК). 45
- Гібридизація нуклеїнових кислот. 47
Контрольні питання. 49
Глава 3. Структура гена і генома. 50
3.1. Будова гена. 50
3.2. Поліморфізм генів. 55
3.3. Геном людини. 63
Контрольні питання. 68
Глава 4. Зберігання і модифікація генетичного матеріалу. 70
4.1. Реплікація ДНК. 70
4.2. Репарація ДНК. 76
4.3. Рекомбінація ДНК. 80
Контрольні питання. 85
Глава 5. Експресія генетичного матеріалу. 86
5.1. Біосинтез білка. 86
- Транскрипція. 86
- Процесінг. 103
- Трансляція. 106
- Регуляція генної експресії. 114
Контрольні питання. 119
Розділ III. Структура і функціонування білків. 121
Глава 1. Структура, властивості і функціонування амінокислот. 121
- Будова, властивості і функції амінокислот. 121
- Будова, властивості і функції пептидів. 131
- Біосинтез амінокислот. 134
Контрольні питання. 135
Глава 2. Структура, властивості і функціонування білків. 136
Контрольні питання. 149
Глава 3. Фолдінг білків. 151
Контрольні питання. 154
Глава 4. Функціонування білків. 155
Контрольні питання. 161
Розділ IV. Персональна геноміка. 163
Глава 1. Інтерпритація результатів молекулярно-генетичного тестування. 163
Контрольні питання. 171
Розділ V. Молекулярна генетика фізичних здібностей людини. 173
Глава 1. Історія розвитку молекулярно-генетичних досліджень схильності до
розвитку і прояву фізичних здібностей людини. 173
Контрольні питання. 174
Глава 2. Генетична спадковість фізичних здібностей людини. 176
Контрольні питання. 179
Глава 3. Молекулярно-генетичні маркери витривалості. 180
- ALU I/D поліморфізм гена ангіотензин-1 конвертуючого ферменту (ACE). 182
- DraI поліморфізм гена адренергічного рецептора α-2А типу (ADRА2А). 183
3.3. Gly16Arg поліморфізм гена адренергічного рецептора β-2А типу (ADRB2). 183
3.4. Gln12 поліморфізм гена АМФ-дезамінази (AMPD1). 184
3.5. I/D поліморфізм гена брадикінінового рецептора β2 (BDKRB2). 184
3.6. Rs1867785 G і rs11689011 T поліморфізми гена ендотеліального PAS-домена протеїну 1 (EPAS1 або HIF2A). 185
3.7. (GGAA)n 185-bp поліморфізм гена рецептора еритропоетину (EPOR). 185
3.8. C825T поліморфізм гена гуанін зв’язуючого протеїну 3 (GNB3). 186
3.9. H63D поліморфізм гена гемохроматозу (HFE). 186
3.10. Pro582Ser поліморфізм гена фактора, індукуємого гіпоксією 1 (HIF1A). 187
3.11. Glu23Lys поліморфізм гена АТФ-залежного калієвого каналу підродини
J, 11-го типу (KCNJ11). 187
3.12. Gly160 алель гена ядерного фактора активованих T-клітин, С4 (NFATC4
або NFAT3). 188
3.13. E298D поліморфізм гена ендотеліальної NO-синтази (NOS3). 188
3.14. Rs4253778 G поліморфізм гена α-рецептора, активуємого
проліфераторами пероксісом (PPARA). 189
3.15. Rs2016520 C поліморфізм гена δ-рецептора, активуємого
проліфераторами пероксісом (PPARD). 189
3.16. Gly482Ser поліморфізм гена коактиватора PPARγ, 1α (PPARGC1A). 189
3.17. Ala203Pro і Arg292Ser поліморфізми гена коактиватора PPARγ, 1β
(PPARGC1B). 190
3.18. 5I/5D поліморфізм гена регуляторної В субодиниці протеїнтрансфотази
3, α (PPP3R1 або CNB). 191
3.19. Serl2Thr поліморфізм гена мітохондріального транскрипційного фактора
А (TFAM). 191
3.20. Ala55Val поліморфізм гена роз’єднувального білка 2 (UCP2). 191
3.21. Rs1800849 T поліморфізм гена роз’єднувального білка 3 (UCP3). 191
3.22. Rs2010963 C поліморфізм гена фактора роста ендотелію судин А
(VEGFA). 192
3.23. His472Gln поліморфізм гена рецептора 2-го типу фактора росту
ендотелію судин (VEGFR2). 193
Контрольні питання. 193
Глава 4. Молекулярно-генетичні маркери швидкості і сили. 195
- ALU I/D поліморфізм гена ангіотензин-1 конвертуючого ферменту (ACE). 196
- Arg577 поліморфізм гена α-актиніна-3 (ACTN3). 196
- (CAG)n L (≥22) поліморфізм гена рецептора андрогену (AR). 196
4.4. Pro582Ser поліморфізм гена фактора, індукуємого гіпоксією 1 (HIF1A). 197
4.5. Rs4253778 C поліморфізм гена α-рецептора, активуємого проліфераторами пероксісом (PPARA). 197
4.6. Pro12Ala поліморфізм гена γ-рецептора, активуємого проліфераторами пероксісом (PPARG). 198
Контрольні питання. 198
Глава 5. З’вязок рівня експресії генів з розвитком і проявом фізичних
здібностей людини. 199
Контрольні питання. 204
Глава 6. Застосування генного допінгу. 205
Контрольні питання. 209
Розділ VI. Молекулярна генетика психічних здібностей людини. 201
Глава 1. Молекулярно-генетичні маркери рис темпераменту і особистості
людини. 210
- Гени серотонінергічної системи. 211
- Гени дофамінергічної системи. 221
- Гени розумових здібностей людини. 225
Контрольні питання. 226
Розділ VIII. Молекулярно-біологічні методи дослідження. 227
Глава 1. Забір, транспортування і зберігання біологічного матеріалу. 227
- Зішкріб букального епітелію (букальний зішкріб). 227
- Змив букального епітелію (букальний змив). 228
- Забір венозної крові (венопункція). 229
- Амніоцентез. 229
- Кордоцентез. 232
- Біопсія хоріону (хоріонбіопсія). 232
Контрольні питання. 233
Глава 2. Екстракція ДНК з біологічного матеріалу. 234
- Екстракція ДНК з букального епітелію сорбентним методом. 234
- Виділення ДНК з букального епітелію методом лужної екстракції. 235
- Екстракція ДНК з лейкоцитів крові сорбентним методом. 235
Контрольні питання. 237
Глава 3. Методи роботи з ДНК. 238
- Фрагментування ДНК. 238
- Молекулярне клонування ДНК. 239
- Ампліфікація ДНК. 242
- Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР). 243
- ПЛР в реальному часі. 250
- ПЛР зі зворотною транскрипцією (ЗТ-ПЛР). 251
- Сепарація ДНК. 252
- Гібридизація ДНК. 254
- Саузерн-блотінг. 254
- Варіанти блот-гібридизації. 255
- Методи на основі ДНК-маркерів. 256
- Маркери на основі ДНК-зондів. 257
- ПЛР-маркери. 258
- Секвенування ДНК. 262
- Метод Максама-Гілберта. 263
- Метод Сенгера. 264
- NGS-секвенування. 265
- Генотипування. 272
- SNP-генотипування. 273
- ДНК-фінгерпринтінг. 284
- Генетичне картування. 287
Контрольні питання. 294
Заключення. 296
Словник термінів. 300
Список літератури. 314
Про авторів. 323
СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
аа-тРНК аміноцил-тРНК-синтетаза
АДФ аденозиндифосфат
АМФ аденозинмонофосфат
а.п. азотиста підстава
АП-сайт апуриновий сайт
АТ артеріальний тиск
АТФ аденозинтрифосфат
ВАДА Всесвітнє антидопінгове агенство
ВЕЖХ високоефективна рідинна хроматографія
ВІЛ вірус імунодефіциту людини
ВНД вища нервова діяльність
ГАМК гамма-аміномасляна кислота, γ-аміномасляна кислота
ГДФ гуанозиндифосфат
ГІОК гідроксиіндолоцтова кислота
ГМФ гуанозинмонофосфат
ГТФ гуанозинтрифосфат
дАТФ дезоксиаденозинтрифосфат
ДАПД довільно ампліфикована поліморфна ДНК
ДВЕЖХ денатуруюча високоефективна рідинна хроматографія
ДОФА L-Диоксифенілаланін (3,4-диоксифенілаланін)
дГТФ дезоксигуанозинтрифосфат
ддНТФ дідезоксинуклеотидтрифосфат
ДЗД ДНК-зв’язуючий домен
ДНК дезоксирибонуклеїнова кислота
дНМФ дезоксирибонуклеозидмонофосфат
дНТФ дезоксирибонуклеотидтрифосфат
дТТФ дезокситимідинтрифосфат
дЦДФ дезоксицитидиндифосфат
дЦТФ дезоксицитидинтрифосфат
ЕДТА етилендиамінтетрауксусна кислота
ЕР ендоплазматичний ретикулум
ЖЄЛ життєва ємність легенів
ЖК жірні кислоти
ЗТ зворотна транскрипція
ІМФ інозинмонофосфат
іРНК інформаційна РНК
кДНК комплементарна ДНК
KoA кофермент А
КТП короткий тандемний повтор
ЛСД діетиламід d-лізергінової кислоти
МАО моноаміноксидаза
МСК максимальне споживання кисню
мРНК матрична РНК
МС-ПЛР метил-специфічна ПЛР
мтДНК мітохондріальна ДНК
МФЗ мультифакторіальні захворювання
мяРНК мала ядерна РНК
мяРНП малі ядерні рибонуклеопротеїди
НАД нікотинамідаденіндинуклеотид
НДФ нуклеозиддифосфат
н.з. нуклеотидний залишок
НМФ нуклеозидмонофосфат
н.п. нуклеотидна послідовність
НТФ нуклеозидтрифосфат
ОНП однонуклеотидний поліморфізм
ОРА опорно-руховий апарат
ПААГ поліакриламідний гель
ПГД преімплантаційна генетична діагностика
ПДАФ поліморфізм довжини ампліфікованих фрагментів
ПДРФ поліморфізм довжини рестрикційних фрагментів
ПЛР полімеразна ланцюгова реакція
п.н. пара нуклеотидів
п.п. пара підстав
ПСАФ поліморфізм специфічно ампліфікованих фрагментів
РНК рибонуклеїнова кислота
рРНК рибосомна РНК
СНП секвенування нового покоління
ССС серцево-судинна система
тДНК трансгенна ДНК
тРНК транспортна РНК
ТФ транскрипційний фактор
УДФ урідиндифосфат
УЗД ультразвукове дослідження
УМФ урідинмонофосфат
УТФ урідинтрифосфат
УФ ультрафіолетовий
УФО ультрафіолетове опромінення
ФВП фактор внутрішнього підкріплення
ФРДФ фосфорибозілдифосфат
цАМФ циклічний аденозинмонофосфат
ЦДФ цитидиндифосфат
ЦНС центральна нервова система
ЦТФ цитидинтрифосфат
ШКТ шлунково-кишковий тракт
ВСТУП
За неповних 100 років після вторинного відкриття законів Грегора Менделя молекулярна біологія і генетика пройшла тріумфальний шлях від натурфілософського розуміння законів спадковості та мінливості через експериментальне накопичення фактів формальної генетики до молекулярно-біологічного розуміння сутності гена, його структури та функції. Від теоретичних побудов о гені, як абстрактної одиниці спадковості – до розуміння його матеріальної природи як фрагменту молекули ДНК, кодуючого амінокислотну структуру білка, до клонування індивідуальних генів, створення докладних генетичних мап людини, тварин, ідентифікації генів, мутації яких пов'язані з важкими спадковими хворобами, розробки методів молекулярної біотехнології та генної інженерії, що дозволяють направлено отримувати організми із заданими спадковими ознаками, а також проводити спрямовану корекцію мутантних генів людини, тобто генотерапію спадкових захворювань. Молекулярна біологія і генетика значно поглибили уявлення людства про сутність життя, еволюції живої природи, структурно-функціональних механізмів регуляції індивідуального розвитку. Завдяки їх успіхам започатковано розв'язання глобальних проблем людства, пов'язаних з охороною його генофонду.
В останні роки поступово формується новий напрям, який можна віднести до функціональної геноміки, оскільки він виявляє зв'язки між активністю окремих генів і різними функціями людини. Серед них важливе місце займає виявлення зв'язку специфічних генів з розвитком рухової функції, рисами особистості, темпераменту та інтелекту. Спадкова обумовленість фізичної обдарованості, є безсумнівною. В справжній час визнано аксіомою, що високих досягнень у трудовій та спортивній діяльності, може досягнути лише талановита людина, яка володіє певним набором генетичних передумов до даного виду діяльності. З удосконаленням методів молекулярної біології і генетики, з’явилась можливість визначення фізичних і психічних задатків з використанням генетичних маркерів вже при народженні. В зв’язку з цим впровадження цих методів в практику біологічної, медичної і спортивної науки суттєво підвищило прогностичні можливості професійної і спортивної орієнтації та відбору.
Мета справжнього навчального посібника – ознайомлення майбутніх фахівців в області біології, медицини, біомедичної інженерії, фізичної реабілітації та фізичного виховання і спорту із молекулярно-біологічними основами функціонування організму людини, молекулярно-генетичними маркерами схильності до розвитку і прояву її фізичних і психічних здібностей та сучасними методами молекулярно-біологічних досліджень.
INTRODUCTION
In less than 100 years after the second discovery of the laws of Gregor Mendel molecular biology and genetics was a triumphal path of natural-philosophical understanding of the laws of heredity and variation in experimental accumulation of facts formal genetics to molecular-biological understanding of the nature of the gene, its structure and function. From the theoretical constructs of the gene as an abstract unit of heredity - to understand its physical nature as a fragment of the DNA molecule encoding the amino acid structure of the protein, the cloning of individual genes create detailed genetic maps of humans, animals, identification of gene mutations are associated with severe hereditary diseases, development of methods of molecular biotechnology and genetic engineering, which allow getting sent organisms with desired hereditary traits and conduct directed correction of mutant human genes, ie gene therapy of inherited diseases. Molecular biology and genetics significantly deepened the idea of humanity the essence of life, the evolution of nature, structural and functional mechanisms of regulation of individual development. Due to their success the solution of global challenges related to the protection of its gene pool.
In recent years, gradually formed a new direction, which can be attributed to functional genomics, as it detects links between the activity of individual genes and the different functions of man. Among them occupies an important place due the detection of specific genes with the development of motor function, personality traits, temperament and intelligence. Hereditary conditionality physical talent is undoubted. In real time considered axiomatic that high achievements in labor and sports activities can achieve only a talented person who has a certain set of genetic background to this type of activity. With improvement of molecular biology and genetics, it was possible to determine the physical and mental traits using genetic markers at birth. In this regard, the implementation of these methods in practice biological, medical and sports science significantly enhanced predictive capabilities and professional sports orientation and selection.
The purpose of this manual - to acquaint future specialists in biology, medicine, biomedical engineering, physical rehabilitation and physical education and sports in molecular biological basis for the functioning of the human organism, molecular genetic markers of susceptibility to and manifestation of physical and mental abilities and modern methods molecular biology research.
Notes
Files
9781365585838_frontcover_content_backcover.pdf
Files
(2.7 MB)
Name | Size | Download all |
---|---|---|
md5:26ab6d01f2664870c85a162e980cb819
|
2.7 MB | Preview Download |
Additional details
References
- СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 1. Ахметов И.И. Использование ДНК-технологий для определения предрасположенности к оптимальной двигательной деятельности / И.И. Ахметов // Медицина труда и промышленная экология. 2009. – № 6. – С. 28–32. 2. Ахметов И.И. Молекулярная генетика спорта / И.И. Ахметов. – М: Советский спорт, 2009. 3. Баранов В.С. Генетический паспорт / В.С. Баранов. – СПб: Н-Л, 2009. 4. Гоженко А.І. Оксид азоту та імунна система організму / А.І. Гоженко, І.В. Ніколаєвська, С.Г. Котюжинська, В.П. Бабій // Медична хімія, 2001. – Т.3, –№ 3. – С. 5-9. 5. Гоженко А.И. Цикл оксида азота и деятельность центральной нервной системы / А.И. Гоженко, Б.А. Насибуллин // Патологія. – 2005. – Т. 2, № 3. – С. 15-19. 6. Гоженко А.И. Роль оксида азота в физиологии и патологии системы гемостаза / С.Г. Котюжинская, В.П. Реутов. – Одесса, 2005. 7. Гоженко А.И. Роль оксида азота в физиологии и патологии человека / А.И. Гоженко, Е.А. Гоженко, В.В. Бабиенко, А.М. Зацерклянный // Людина та навколишнє середовище – проблеми безперервної екологічної освіти в ВУЗах: ХІІІ міжвузівська наук.-практ. конф.-ція: Зб. наук. праць (16-18 вересня 2009 р., м. Одеса). – Одеса, Видавництво ОДАХ, 2009. – С. 3. 8. Казанцева А.В. Роль генетических факторов в формировании свойств личности и темперамента / А.В. Казанцева, Д.А. Гайсина, С.Б. Малых, Э.К. Хуснутдинова // Медицинская генетика. – 2008. – №3. – С. 3-13. 9. Козирєв А.В. Роль генів ACE, ACTN3 та ADRB2 у схильності до занять академічним веслуванням / А.В. Козирєв, О.І. Цебржинський // Х Міжнародні новорічні біологічні читання. – Миколаїв. – 2010. – №10. – С.200-203. 10. Козырев А.В. Гены семейства ядерних рецепторов, активируемых пролифераторами пероксисом и предрасположенность к занятиям академической греблей / А.В. Козырев, И.И. Ахметов, О.И. Цебржинский // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – СПб.– 2010. – 1(71). – С. 54-58. 11. Козирев А.В. Гени EPAS, HIF1A та МВ у схильності до занять академічним веслуванням / А.В. Козирєв // Спортивна наука України. – Львів. – 2011. – №1. – С. 101-106. 12. Козырев А.В. Роль генов NOS, UCP2 и UCP3 в предрасположенности к занятиям академической греблей / А.В. Козырев // Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта. – Казань. – 2011. №1 (18). – С. 1-6. 13. Козирєв А.В. Застосування молекулярно-генетичного аналізу генів ACE, ACTN3, ADRB2, AMPD1, CNB, COL1A1, EPAS1 та HIF1A при проведенні спортивного відбору до академічного веслування / А.В. Козирєв // Психолого-педагогические и медико-биологические вопросы организации занятий в физическом воспитании и спорте. – Одеса. – 2011. – С. 293-297. 14. Козирєв А.В. Роль генів AMPD1, CNB та COL1A1 у схильності до занять академічним веслуванням / А.В. Козирєв // 3. Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта. – Харьков. – 2011. – С. 77-79. 15. Козирєв А.В. Використання молекулярно-генетичного аналізу генів NOS, PPARA, PPARD, PPARG, PPARGC1A, UCP2 і UCP3 при проведенні спортивного відбору до академічного веслування / А.В. Козирєв, О.І. Цебржинський // Сучасні проблеми фізики, хімії та біології – «ФізХімБіо – 2012». – Севастополь. – 2012. – С. 211-212. 16. Козырев А.В. Применение молекулярно-генетической диагностики в спортивном отборе в академическую греблю / А.В. Козырев, О.И. Цебржинский // Международная научно-практическая конференция «Теоретические и практические научные инновации». – Польша, Краков. – 2013. – С. 17-19. 17. Козырев А.В. ALU I/D полиморфизм гена ангиотензин-1 конвертирующего фермента – ACE как критерий спортивного отбора в академическую греблю / А.В. Козырев, О.И. Цебржинский // VIII Международная научно-практическая конференция «Перспективные научные исследования– 2013». – Болгария, София. – 2013. – С. 65-66. 18. Козирєв А.В. Молекулярно-генетичний аналіз поліморфізмів генів схильності до прояву і розвитку фізичних здібностей у спортсменів, що спеціалізуються в академічному веслуванні / А.В. Козирєв, О.І. Цебржинський // Вісник проблем біології і медицини – Полтава. – 2014. – Вип. 2. – Т. 3 (109). – С. 310-313. 19. Козирєв А.В. Застосування іноваційних методів молекулярної діагностики в спорті / А.В. Козирєв // Науково-практична конференція «Методи і технології фізичної та медико-психологічної реабілітації людини». – Миколаїв. – 2014. – С. 14-16. 20. Козирєв А.В. Молекулярно-генетичні маркери схильності до розвитку і прояву фізичних здібностей людини / А.В. Козирєв, А.І. Гоженко, В. Жуков // Journal of Health Sciences. – Radom. – 2014. – Vol. 2. – № 11. – P. 203-211. 21. Козирєв А.В., Гоженко А.І., Сикора К., Жуков В. Роль полиморфизма A1470T гена MCT1 в развитии выносливости и скорости у спортсменов / А.В. Козирєв, А.І. Гоженко, К. Сикора, В. Жуков // Journal of Education, Health and Sport. – Bydgoszcz. – 2016. – Vol. 6. – № 10. – P. 253-262. 22. Меньшиков В.В. Клинико-лабораторные аналитические технологии и оборудование / В.В. Меньшиков. – М.: ACADEMIA, 2007. 23. Моган Р. Биохимия мышечной деятельности и физической тренировки / Р. Моган, М. Глессон, П. Гринхафф. – К: Олимпийская литература, 2001. 24. Патрушев Л.И. Экспрессия генов / Л.И. Патрушев. – М: Наука, 2000. 25. Патрушев Л.И. Искусственные генетические системы / Л.И. Патрушев. – М: Наука, 2004. 26. Рогозкин В.А. Генетические маркеры физической работоспособности человека / В.А. Рогозкин, И.Б. Назаров, В.И. Казаков // Теория и практика физической культуры. 2000. – №12. – С. 34–36. 27. Рогозкин В.А. Мышечная деятельность и полиморфизм генов / В.А. Рогозкин, И.В. Астратенкова // Медико-биологические технологии повышения работоспособности в условиях напряжённых физических нагрузок. Сб. ст. под ред. А.И. Григорьева. 2004. Вып. 1. – С. 57–65. 28. Северин Е.С. Биохимия / Е.С. Северин. – М: Гэотар-мед, 2004. 29. Сингер М. Гены и геномы / М. Сингер, П. Берг. – М: Мир, 1998., Т. 1-2. 30. Сычев Д.А. Фармакогенетическое тестирование / Д.А. Сычев. – М., 2011. 31. Цебржинский О.И. Изменение содержания минорных оснований ДНК при воспалении слюнной железы и коррекции антиоксидантами / О.И. Цебржинский, О.В. Шевченко // Стоматология. – 1999. – Т. 78, №6. – С. 31-33. 32. Цебржинский О.И. Роль изменений антиоксидантного статуса организма и окислительных повреждений ДНК в жизненном цикле клеток / О.И. Цебржинский // Научный вестник Тюменского ГУ. – 1999. – №4. – С.35-38. 33. Цебржинський О.І. Модифікація основ ДНК печінки при різних джерелах активних форм кисню в печінці при експериментальних інтоксикаціях / О.І. Цебржинський // Медична хімія. – 2000. – Т. 2. – № 3. – С. 33-36. 34. Цебржинський О.І. Біохімія опорно-рухового апарату та біохімія спорту (вибрані лекції) / О.І. Цебржинський. – Полтава: АСМІ, 2005. 35. Цебржинский О.И. Теоретическая биология и философия / О.И. Цебржинский. – Полтава–Николаев: Полімет, 2008. 36. Цебржинський О.І. Психогенетика / О.І. Цебржинський. – Полтава–Миколаїв: Полімет, 2008. 37. Щелкунов С.Н. Генетическая инженерия / С.Н. Щелкунов. – Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2004. 38. Alberts B. Essential cell biology / B. Alberts, D. Bray, K. Hopkin, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, P. Walter. – NY: Garland Science, 2014. 39. Alberts B. Molecular biology of the cell / B. Alberts, A. Johnson, J. Lewis, D. Morgan, M. Raff, K. Roberts, P. Walter. – NY: Garland Science, 2015. 40. Allison L.A. Fundamental molecular biology / L.A. Allison. – Malden: Blackwell Publishing, 2011. 41. Andersen J.L. Muscle, genes and athletic performance / J.L. Andersen, P.Schjerling, B. Saltin // Scientific American, 2000. – V. 283(3). – P. 48–55. 42. Arango V. Genetics of the serotonergic system in suicidal behavior / V. Arango. Y.Y. Huang, M.D. Underwood // J Psychiatr Res, 2003. – V. 37 (5). – P. 375-386. 43. Armstrong L. Epigenetics / L. Armstrong. – NY: Garland Science, 2014. 44. Auerbach J. Dopamine D4 receptor (D4DR) and serotonin transporter promoter (5-HTTLPR) polymorphisms in the determination of temperament in 2-month-old infants / J. Auerbach, V. Geller, S. Lezer // Mol Psychiatry, 1999. – V. 4 (4). – P. 369-373. 45. Barh D. OMICS / D. Barh, V. Zambare, V. Azevedo – NY: CRC Press, 2013. 46. Bloomfield V.A. Nucleic acids / V.A. Bloomfield, D.M. Crothers, I. Tinoco. – Mill Valley: Univercity science books, 2000. 47. Bouchard C. Muscle genetic variants and relationship with performance and trainability / C. Bouchard, M. Chagnon, M.C. Thibault, M.R. Boulay, M. Maccotte, C. Cote, J- A. Simoneau // Medicine & Science in Sports & Exercise, 1989. – V. 21(1). – P.71–78. 48. Bouchard C. Genetics of Fitness and Physical Perfomance / C. Bouchard, R.M. Malina, L. Perusse. – Champaigh: Human Kinetics, 1997. 49. Bouchard C. Individual differences in the response to regular physical activity/ C. Bouchard, T. Rankinen // Medicine & Science in Sports & Exercise, 2001. – V. 33. – P.446–451. 50. Bouchard C. Genetic Differences, Fitness and Performance / C. Bouchard, T. Rankinen, L. Perusse, F. Booth, S. Britton, // Medicine & Science in Sports & Exercise, 2002. – V. 34(5). – P. 46–48. 51. Bouchard C. Genetic and molecular aspects of sport performance / C. Bouchard, E.P. Hoffman. – N.Y: Wiley-Blackwell, 2011. 52. Brooker R.J. Genetics / R.J. Brooker. – NY: McGraw-Hill, 2012. 53. Brown T.A. Genomes / T.A. Brown. – Chichester: Wiley-Blackwell, 2010. 54. Brown T.A. Gene cloning & DNA analysis / T.A. Brown. – Abingdon: BIOS scientific, 2010. 55. Buckingham L. Molecular diagnostics / L. Buckingham, M.L. Flaws. – Philadelphia: F.A. Davis Company, 2011. 56. Carlsson S. Genetic Effects on Physical Activity: Results from the Swedish Twin Registry / S. Carlsson, T. Andersson, P Lichtenstein, K. Michaelson, A. Ahlbom // Medicine & Science in Sports & Exercise, 2006. – V. 38(8). – P. 1396–1401. 57. Chen J. Functional analysis of genetic variation in catechol-O-methyltransferase (COMT): effects on mRNA, protein, and enzyme activity in postmortem human brain / J. Chen, B.K. Lipska, N. Halim // Am J Hum Genet, 2004. – V. 75(5). – P. 807-821. 58. Collins M. Genetics and sports / M. Collins, J. Borms, M. Hebbelinck, A.P. Hills, T. Noakes. – Basel: Karger, 2009. 59. Craig N. Molecular Biology: Principles of Genome Function / N. Craig, R. Green, C. Greider, G. Storz. – Oxford: Oxford University Press, 2014 60. Dale J.W. From genes to genomes / J.W. Dale, M.V. Schantz, N. Plant. – Chichester: John Wiley & Sons, 2012. 61. Devaney J.M. Discovery of Snps in Genes Involved in Muscle Function: Comparision of Sequencing To Snp Databases / J.M. Devaney, B.T. Harmon, E.P. Hoffman // Medicine & Science in Sports & Exercise, 2003. – V. 35(5), – P. 56–57. 62. Devaney J.M. Novel Genetic Variation in Muscle Genes Correlated with Muscle Strength, Size and Response to Resistance Training (FAMuSS) / J.M. Devaney, B. Harmon, P. Thompson, N. Moyna, R. Seip, T. Price, P. Clarkson, T. Angelopoulous, H. Gordish, E.P. Hoffman // Medicine & Science in Sports & Exercise, 2004. – V. 36(5). – P. 260–262. 63. Dickenson J. Molecular pharmacology / J. Dickenson. – Oxford: John Wiley & Sons, 2014. 64. Ferguson L.R. Nutrigenomics and nutrigenetics in functional foods and personalized nutrition / L.R. Ferguson. – NY: CRC Press, 2014. 65. Garrett R.H. Biochemistry / R.H. Garrett, C.M. Grisham. – Belmont: BROOKS COLE CENGAGE Learning, 2013. – 1280 p. 66. Glick B.R. Molecular biotechnology / B.R. Glick, J.J. Pasternak, C.L. Patten. – Herndon: ASM Press, 2010. 67. Hamilton M.T. Defining the Physical Inactivity Genome. Inactivity Genome / M.T. Hamilton, T. Zderic, L. Bey, N. Akunuri // Medicine & Science in Sports & Exercise, 2004. – V. 36(5). – P. 270–272. 68. Harmon B.T. Association Between Polymorphic Variation in the Carp Gene and Muscle Size and Strength / B.T. Harmon, J.M. Devaney, E.P. Hoffman // Medicine & Science in Sports & Exercise, 2003. – V. 35(5). – P. 56–57. 69. Hartwell L.H. Genetics / L.H. Hartwell, M.L. Goldberg, J. Fisher, L. Hood. – NY: McGraw-Hill, 2014. 70. Hitner H. Pharmacology / H. Hitner. – NY: McGraw-Hill, 2012. 71. Hoppeler H. Gene Expression in Working Skeletal Muscle / H. Hoppeler, S. Klossher, M. Fluck // Adw. Exp. Med. Biol, 2007. – V. 618. – P. 245–254. 72. Khan F.A. Biotechnology in medical sciences / F.A. Khan. – NY: CRC Press, 2014. 73. Klug W.S. Concepts of Genetics / W.S. Klug, M.R. Cummings, C.A. Spencer // – SF: Benjamin Cummings, 2014. 74. Kohlmeier M. Nutrigenetics. / M. Kohlmeier. – Waltham: ELSEVIER, 2013. 75. Lam Y.W.F. Pharmacogenomics / Y.W.F. Lam, L.H. Cavallari – Waltham: ELSEVIER, 2013. 76. Lesk A.M. Introduction to genomics / A.M. Lesk. – Oxford: Oxford University Press, 2012. 77. Li Q. Brain region-specific alterations of 5-HT2A and 5-HT2C receptors in serotonin transporter knockout mice / Q. Li, C.H. Wichems, L. Ma // J Neurochem, 2003. – V. 84(6). – P. 1256-1265. 78. Liu Y. OMICS in clinical practice / Y. Liu. – Toronto: Apple Academic Press, 2014. 79. Lodish H. Molecular cell biology / H. Lodish, A. Berk, P. Matsudaira, C.A. Kaiser, M Krieger, M.P. Scott, L. Zipursky, J. Darnell // – Bedford: W.H. Freeman, 2013. 80. Krebs J.E. Lewin's genes / J.E. Krebs. E.S. Goldstein, S.T. Kilpatrick. – Burlington: Jones and Bartlett Learning, 2014. 81. Michels A. Genetic Technicues for Biological Research / A. Michels. – NY: Garland Science, 2009. 82. Montgomery H.E. Human gene for physical performance / H.E. Montgomery, R. Marshall, H. Hemingway, S. Myerson, P. Clarkson, C. Dollery, M. Hayward, D.E. Holliman, M. Jubb, M. World, E.L. Thomas, A.E. Brynes, N. Saeed, M. Barnard, J.D. Bell, K. Prasad, M. Rayson, P.J. Talmud, S.E. Humphries // Nature, 1998. – V. 393. – P. 221–222. 83. Montgomery H.E. Angiothensin-converting enzyme gene insertion/deletion polymorphism and response to physical training / H.E. Montgomery, P. Clarkson, M. Bornard // Lancet, 1999. – V. 53. – P. 541–545. 84. Necholl D.S.T. An introduction to genetic engineering / D.S.T. Necholl. – Cambridge: Cambridge university press, 2008. 85. Nelson D.L. Lehninger principles of biochemistry / D.L. Nelson, M.M. Cox. – NY: W.H. Freeman, 2012. 86. Pescatello L.S. Exercise Genomics / L.S. Pescatello, S.M. Roth. – NY: Humana Press, 2011. 87. Plomin R. The genetic basis of complex human behaviors / R. Plomin, M.J. Owen, P. McGuffin // Science, 1994. – V. 264 (5166). – P. 1733-1739. 88. Plopper G. Lewin's cell / G. Plopper, D. Sharp, E. Sikorski // – Burlington: Jones and Bartlett Learning, 2015. 89. Primrose S.B. Principles of gene manipulation and genomics / S.B. Primrose, R.M. Twyman. – Malden: Blackwell Publishing, 2006. 90. Rankinen T. The Human Gene Map for Performance and Health-Related Fitness Phenotypes: The 2005 Update / T. Rankinen, M. Bray, J.M. Hagberg, L. Perusse, S.M. Roth, B. Wolfarth, C. Bouchard // Medicine & Science in Sports & Exercise, 2006. – V. 38(11). – P. 1863–1888. 91. Reece R.J. Analysis of genes and genomes / R.J. Reece. – Chichester: John Wiley & Sons, 2004. 92. Richards J.E. The human genome / J.E. Richards, R.S. Hawley. – London: Academic Press, 2011. 93. Roth S.M. Genetics Primer for Exercise Science and Health / S.M. Roth. – NY: John Wiley & Sons, 2007. 94. Sanoudou D. Clinical applications of pharmacogenetics / D. Sanoudou. – Rijeka: InTech, 2012. 95. Scherman D. Advanced textbook on gene transfer, gene therapy and genetic pharmacology / D. Scherman. – London: Imperial College Press, 2014. 96. Sizer F. Nutrition: Concepts and Controversies / F. Sizer, E. Whitney. – Belmont: WADSWORTH CENGAGE Learning, 2014. – 848 p. 97. Stepto N.K. Global Gene Expression in Skeletal Muscle from Well-Trained Strenght and Endurance Athletes / N.K. Stepto, V.G. Coffey, A.P. Ponnampalan, D.J. Canny, D. Powwel, J.A. Hawley // Med. Sci. Sports Exerc, 2009. – V. 41. – P. 546–565. 98. Watson J.D. Molecular biology of the gene / J.D. Watson, T.A. Baker, S.P. Bell, A. Gann, M. Levine, R. Losick. – San Francisco: Benjamin Cummings, 2014. 99. Weaver R.F. Molecular biology / R.F. Weaver. – NY: McGraw-Hill, 2012. 100. Wilson K. Principles and Techniques of Biochemistry and Molecular Biology / K. Wilson, J. Walker. – Cambridge: Cambridge University Press, 2010. 101. Xu J. Next-generation Sequencing: Current Technologies and Applications / J. Xu. – Norfolk: Caister Academic Press, 2014.