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魔高一尺,道高一丈

2008-08-15 10:45:42
百科知識 2008年15期
關鍵詞:檢測

王 芳

在訓練水平突飛猛進,動作技術近乎完美的今天,要奪得體育比賽的勝利無疑越來越困難。面對榮譽與金錢的誘惑,某些缺乏實力和自我約束力,通過正常訓練手段無法取勝的運動員,將獲勝的希望寄托在使用外力——興奮劑上,為了取得勝利,他們不惜鋌而走險,以身試劑。

如何檢測興奮劑?

1960年羅馬奧運會自行車100公里團體賽中,丹麥運動員詹森在比賽時突然死亡。尸檢發現他的血液和組織中含有大量的苯丙胺——一種強力運動神經刺激劑。詹森成為奧運史上第一例因服用興奮劑而喪生的運動員,震驚了世人。

詹森事件使國際奧委會痛下決心,大力打擊興奮劑,1961年,國際奧委會醫學委員會在希臘雅典成立,1968年格勒諾布爾冬季奧運會和墨西哥城夏季奧運會上,第一次在所有比賽項目中實施了全面的藥物檢測,奧運會反興奮劑大戰由此拉開序幕。

在各種興奮劑檢測手段中,尿檢因取樣方便,對人無損害,尿液中的藥物濃度高于血液中的藥物濃度,檢測準確,其他干擾少等優點,多年來一直是興奮劑檢測的主力軍,被譽為興奮劑檢測手段中的常規武器。在5個50×20米標準游泳池的水量中放入一小勺糖,然后隨意抽取一小瓶水進行化驗,分析其中糖的成分。這聽起來像是不可完成的任務,可當研究人員在對運動員的尿液進行興奮劑檢測時,要查出1毫升尿液中含有的2納克(1納克等于十億分之一克)興奮劑,其工作的精密度就相當于此。

藥物檢測,簡單而言就是將運動員的尿液樣本進行化驗。由于人體服用或注射藥物后,這些藥物及其代謝產物在一定時間內或多或少會出現在尿液中,通過對運動員的尿液做定量及定性的檢測工作,就能檢查出這些運動員是否使用過嚴禁使用的物質。

藥物檢測工作,最初足以手工和肉眼宋進行的,分辨率很低。隨著科學技術的迅速發展和電子計算機技術的普及,檢測工作逐步采用了最新的電子科學技術,如色譜分析技術、氣相色譜一質譜聯用技術等,大大提高了檢測工作的精確性和可靠性。目前使用的興奮劑檢測法除了標準尿樣檢測分析法外,還有血液興奮劑檢測法等。

血檢是血樣分析的簡稱,它主要是針對20世紀80年代以來的內源性激素興奮劑,主要目的是補充尿樣分析方法的不足。血檢尚處于研究探索階段,目前僅用于血液回輸、紅細胞生成素、生長激素、絨毛膜促性腺激素等的測量。紅細胞生成素(EPO)是一種較為典型的內源性激素興奮劑,使用EPO可以增加體內紅血球的數目,提高血液載氧能力,從而達到提高運動成績的目的。20世紀80年代后期,一些耐力項目的運動員開始鋌而走險使用EPO,EPO是一種尿檢不易查出的興奮劑,而血檢成功率為100%,只需要一次提取運動員約為10毫升的血樣,就可以得出結果。全世界都對血檢寄予了厚望。

2000年8月,在歷時幾年的關于檢測EPO新方法的研究獲得成功的基礎上,國際奧委會正式批準在悉尼奧運會上進行血檢和尿檢相結合的EPO檢測。2002年鹽湖城冬奧會上,也依照悉尼奧運會模式,進行了血檢結合尿檢的EPO檢測,并依靠經過改進和提高的檢測技術,查獲了違禁使用第二代EPO的3名滑雪運動員。目前,國際奧委會資助的其他藥物檢測研究項目也已取得了進展,在2004年雅典奧運會上,首次對所有運動項目進行血檢,除例行的隨機抽查外,每個項目排名前四的選手都將接受血檢。

然而,在血檢大顯神威的同時,有關專家關于血檢的相關爭論之聲卻從未停止。奧運會組委會醫學委員會成員卡金斯博士一針見血指出,悉尼奧運會的血檢并不能抓住真正從EPO中得益的人。原因是運動員在攝入EPO后兩到四周,作用才開始顯露出來,而國際奧委會只同意在悉尼奧運會上采用體育藥物實驗室進行的2號檢測法,2號檢測法僅能查出72小時內攝入的EPO。由于某些原因,能查出運動員一個月來服用EPO的1號檢測法被擱置下來,而事實上只有傻子才會在賽前72小時內服用EPO,因此,血檢也不過只能起到震懾作用罷了。另外,國際奧委會要想全面推行血檢還將面臨另一大障礙:一些國家以宗教和法律原因拒絕配合。

基因興奮劑

50年前,一位美國作家寫了一部科幻小說,書中描寫一些運動員在奧運會前被截去四肢,裝上了功能超強的人造四肢。現今,體育界的興奮劑檢測專家則擔心,基因技術的發展很有可能使這本科幻小說中的情節在某村,程度上成為現實。那些注射了可以增加爆發力基因的短跑運動員,會像超人一樣在6秒鐘之內輕松跑完100米:而那些注射了可以增加肺活量基因的馬拉松選手,則能在1個半小時之內輕松跑完42千米零195米……

幾年前,美國一個科學研究小組曾經做過這樣一個實驗:他們用腺病毒運輸紅細胞生成素基因到老鼠體內。由此刺激細胞產生出相應的蛋白質,增長了老鼠的血球容量,血液紅細胞的比例從49%增長到81%。如果同樣的變化發生在人體內,那么,這些增長的血液紅細胞,就能把更多的氧氣運送到人身體的各個組織中去,這樣這個人的體力和耐力就會大大增強,事實上,不少成績優異的運動員,正是由于天生就有這一控制紅細胞生成素的特殊基因,才使他們擁有比常人更多的紅細胞。

現在,能使血液中紅細胞生成素大大增加的變異基因已經被科學家找到,并可以使用先進的基因療法對運動員的基因加以改造。據研究人員稱,超量分泌紅細胞生長素能使運動員提高速度20%以上,這對許多參賽選手無疑是巨大的誘惑。

基因方法還可以用來增強運動員某一特定部位的肌肉。在鉛球運動中,運動員肱三頭肌的強壯程度直接決定了運動員的運動成績,如果能改良控制肱三頭肌纖維大小和數量的神奇生長因子基因,將會大大提高運動員的成績,實際上,這項研究已經取得了很大的進展,早在1994年,美國芝加哥大學醫院就成功地在動物身上完成了這種基因改造試驗。有關研究人員宣稱:給那些想提高成績的運動員直接注射帶有這些生長因子密碼的DNA,不是什么難事。

和傳統興奮劑一樣,基因興奮劑也將極大地危害運動員的健康。血液里紅細胞過多,雖然可以提高耐力能力,但同時還會造成血黏稠度上升、血液流動緩慢、血管腔逐漸變窄,極易出現血液循環障礙,最后可能引發高血壓和中風等疾病。同時,這些神奇的生長因子甚至可能還是腫瘤的一個生長因子,注射了基因興奮劑贏得一塊金牌與患上癌癥的幾率幾乎是對等的。專家們說,人們對基因興奮劑了解得還很少,會有很多危險等著那些為拿金牌而使用它的運動員。

人為植入基因所產生的蛋白質,與人體天然形成的蛋白質看起來完全相同,與傳統的興奮劑相比,基因興奮劑很難檢測出來。一些科學家甚至悲觀地認為,要發明有效的反基因興奮劑的檢測設施幾乎是不可能的,不如默認算了。但如果大家爭著改變自身的基因,那奧林匹克運動更快、更高、更強的精神又從何談起?

雖然到目前為止還沒有基因改造運動員的消息,但是,誰又能保證以后純凈的奧運賽場不會被他們踐踏呢?

(文章代碼:1516)

[責任編輯]張田勘

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