<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">medlit</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Гигиена и санитария</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Hygiene and Sanitation</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">0016-9900</issn><issn pub-type="epub">2412-0650</issn><publisher><publisher-name>Federal Scientific Center of Hygiene named after F.F. Erisman</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.47470/0016-9900-2026-105-7-750-756</article-id><article-id custom-type="edn" pub-id-type="custom">gbgjma</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">medlit-5780</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>МЕДИЦИНА ТРУДА</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>OCCUPATIONAL HEALTH</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Применение молекулярно-генетических методов исследования в диагностике систолической дисфункции миокарда у работников угольной отрасли Кузбасса</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Use of molecular genetic research methods in the diagnosis of systolic myocardial dysfunction in workers in the Kuzbass coal industry</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-8292-4810</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Казицкая</surname><given-names>Анастасия Сергеевна</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Kazitskaya</surname><given-names>Anastasiya S.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Канд. биол. наук, вед. науч. сотр. лаб. молекулярно-генетических и экспериментальных исследований ФГБНУ «НИИ КПГПЗ», 654041, Новокузнецк, Россия</p><p>e-mail: anastasiya_kazitskaya@mail.ru</p></bio><bio xml:lang="en"><p>PhD (Biology), leading researcher, Molecular-genetic and experimental study laboratory, Research Institute for Complex Problems of Hygiene and Occupational Diseases, Novokuznetsk, 654041, Russian Federation</p><p>e-mail: anastasiya_kazitskaya@mail.ru</p></bio><email xlink:type="simple">anastasiya_kazitskaya@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-7008-1035</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Ядыкина</surname><given-names>Татьяна Константиновна</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Yadykina</surname><given-names>Tatyana K.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Канд. биол. наук, вед. науч. сотр. лаб. молекулярно-генетических и экспериментальных исследований ФГБНУ «НИИ КПГПЗ», 654041, Новокузнецк, Россия</p><p>e-mail: yadykina.tanya@yandex.ru</p></bio><bio xml:lang="en"><p>PhD (Biology), leading researcher, Molecular-genetic and experimental study laboratory, Research Institute for Complex Problems of Hygiene and Occupational Diseases, Novokuznetsk, 654041, Russian Federation</p><p>e-mail: yadykina.tanya@yandex.ru</p></bio><email xlink:type="simple">yadykina.tanya@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-7158-4988</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Коротенко</surname><given-names>Ольга Юрьевна</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Korotenko</surname><given-names>Olga Yu.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Канд. мед. наук, и. о. директора ФГБНУ «НИИ КПГПЗ», 654041, Новокузнецк, Россия</p><p>e-mail: olgakorotenko@yandex.ru</p></bio><bio xml:lang="en"><p>PhD (Medicine), acting director, Research Institute for Complex Problems of Hygiene and Occupational Diseases, Novokuznetsk, 654041, Russian Federation</p><p>e-mail: olgakorotenko@yandex.ru</p></bio><email xlink:type="simple">olgakorotenko@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-3692-2616</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Бугаева</surname><given-names>Мария Сергеевна</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Bugaeva</surname><given-names>Maria S.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Канд. биол. наук, ст. науч. сотр. лаб. молекулярно-генетических и экспериментальных исследований ФГБНУ «НИИ КПГПЗ», 654041, Новокузнецк, Россия</p><p>e-mail: bugms14@mail.ru</p></bio><bio xml:lang="en"><p>PhD (Biology), senior researcher, Molecular-genetic and experimental study laboratory, Research Institute for Complex Problems of Hygiene and Occupational Diseases, Novokuznetsk, 654041, Russian Federation</p><p>e-mail: bugms14@mail.ru</p></bio><email xlink:type="simple">bugms14@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>ФГБНУ «Научно-исследовательский институт комплексных проблем гигиены и профессиональных заболеваний»; Кузбасский гуманитарно-педагогический институт ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Research Institute for Complex Problems of Hygiene and Occupational Diseases; Kuzbass Humanitarian and Pedagogical Institute of the Kemerovo State University</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-2"><aff xml:lang="ru"><institution>ФГБНУ «Научно-исследовательский институт комплексных проблем гигиены и профессиональных заболеваний»</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Research Institute for Complex Problems of Hygiene and Occupational Diseases</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2026</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>14</day><month>08</month><year>2026</year></pub-date><volume>105</volume><issue>7</issue><fpage>750</fpage><lpage>756</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Казицкая А.С., Ядыкина Т.К., Коротенко О.Ю., Бугаева М.С., 2026</copyright-statement><copyright-year>2026</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Казицкая А.С., Ядыкина Т.К., Коротенко О.Ю., Бугаева М.С.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Kazitskaya A.S., Yadykina T.K., Korotenko O.Y., Bugaeva M.S.</copyright-holder><license license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://www.rjhas.ru/jour/article/view/5780">https://www.rjhas.ru/jour/article/view/5780</self-uri><abstract><sec><title>Введение</title><p>Введение. Неблагоприятные факторы производственной среды оказывают комбинированное воздействие на организм работников угледобывающей отрасли, вызывая формирование и прогрессирование не только профессиональной, но и производственно обусловленной патологии, в том числе болезней системы кровообращения, имеющих наиболее частые осложнения в виде развития сердечной недостаточности. Многочисленные исследования свидетельствуют о генетической детерминированности индивидуальной восприимчивости организма к влиянию промышленных факторов, что можно использовать для разработки персонифицированного подхода к доклинической диагностике болезней системы кровообращения и их возможных осложнений.</p><p>Цель исследования – проанализировать вклад полиморфного локуса COL1A1 (rs1800012) в формирование систолических нарушений в виде снижения глобальной продольной деформации миокарда левого желудочка у стажированных шахтёров Кузбасса.</p></sec><sec><title>Материалы и методы</title><p>Материалы и методы. В исследование включены 159 стажированных шахтёров Южно-Кузбасской агломерации, работающих в основных профессиях. Первая группа представлена 113 шахтёрами с нормальной глобальной продольной деформацией левого желудочка. Вторая группа сформирована из 46 подземных рабочих с нарушением систолической функции миокарда в виде снижения глобальной продольной деформации левого желудочка. Верификацию систолических нарушений осуществляли с помощью спекл-трекинг-эхокардиографии. Определение полиморфных вариантов гена COL1A1 (rs1800012) проводили методом Real-Time PCR в режиме реального времени с использованием зондов TaqMan.</p></sec><sec><title>Результаты</title><p>Результаты. При изучении полиморфного локуса COL1A1 (rs1800012) обнаружена статистически значимая ассоциация минорной аллели T и гомозиготного генотипа Т/Т с формированием нарушений систолической функции сердца в виде снижения продольной деформации левого желудочка (OR = 2,26; 95% CI: 1,23–4,18 и OR = 4,89; 95% CI: 1,36–17,62 соответственно). Для аллели G установлен протективный эффект в отношении развития систолической дисфункции у стажированных шахтёров. Вероятность выявить данную аллель среди лиц с нарушенной систолической функцией уменьшалась в 2,3 раза (OR = 0,44; 95% CI: 0,24–0,81).</p></sec><sec><title>Ограничения исследования</title><p>Ограничения исследования. Проведённое исследование ограничено количеством генетических полиморфизмов, играющих роль в нарушении систолической функции миокарда.</p></sec><sec><title>Заключение</title><p>Заключение. Обнаружена предрасположенность стажированных шахтёров, обладающих минорной аллелью T и гомозиготным генотипом Т/Т полиморфизма rs1800012 гена COL1A1, к формированию нарушений систолической функции сердца в виде снижения глобальной продольной деформации левого желудочка. Носительство нормальной аллели G выступает в роли протекторного фактора при развитии систолической дисфункции.</p><p>Соблюдение этических стандартов. Исследование одобрено локальным этическим комитетом ФГБНУ «Научно-исследовательский институт комплексных проблем гигиены и профессиональных заболеваний» (протокол заседания № 4 (§1) от 21.11.2024 г.), проведено согласно общепринятым научным принципам Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации (редакция 2013 г.). Все участники дали информированное добровольное письменное согласие на участие в исследовании.</p></sec><sec><title>Вклад авторов</title><p>Вклад авторов: Казицкая А.С. – сбор материала, статистическая обработка, написание текста; Ядыкина Т.К. – сбор материала и обработка данных; Коротенко О.Ю. – сбор материала; Бугаева М.С. – обработка данных. Все соавторы – утверждение окончательного варианта статьи, ответственность за целостность всех её частей.</p></sec><sec><title>Конфликт интересов</title><p>Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов в связи с публикацией данной статьи.</p></sec><sec><title>Финансирование</title><p>Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.</p></sec><sec><title>Поступила</title><p>Поступила: 24.04.2026 / Принята к печати: 01.07.2026 / Опубликована: 14.08.2026</p></sec></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><sec><title>Introduction</title><p>Introduction. Unfavorable factors of the industrial environment have a combined effect on the body in workers in the coal mining industry. They cause the formation and progression of not only occupational, but also to production-related pathology, including cardiovascular diseases, which have the most frequent complications in the form of heart failure. Numerous studies indicate the genetic determination of the individual body’s susceptibility to the influence of industrial factors, which can be used to create a personalized approach to the preclinical diagnosis of cardiovascular diseases and their possible complications.</p><p>The aim of the study was to analyze the contribution of the polymorphic COL1A1 locus (rs1800012) to the formation of systolic disorders in the form of a decrease in global longitudinal deformation of the left ventricular myocardium in Kuzbass miners with long labor duration. </p></sec><sec><title>Materials and methods</title><p>Materials and methods. The study included one hundred fifty nine miners with long labor duration at the South Kuzbass agglomeration working in the main occupations. The first group consisted of 113 miners with normal global longitudinal strain of the left ventricle. The second group included 46 underground workers with impaired systolic function of the myocardium in the form of a decrease in global longitudinal strain of the left ventricle. Systolic abnormalities were verified using speckle-tracking echocardiography. Polymorphic variants of the COL1A1 gene (rs1800012) were determined applying Real-Time PCR using TaqMan probes. </p></sec><sec><title>Results</title><p>Results. When studying the polymorphic COL1A1 (rs1800012) locus, a statistically significant association of the minor T allele and the homozygous T/T genotype with the formation of cardiac systolic function disorders in the form of a decrease in longitudinal strain of the left ventricle was found (OR=2.26; 95% CI: 1.23–4.18 and OR=4.89; 95% CI: 1.36–17.62, respectively). A protective effect was identified for the G allele in relation to the development of systolic dysfunction in miners with long labor duration. The probability of detecting this allele among individuals with impaired systolic function decreased by 2.3 times (OR=0.44; 95% CI: 0.24–0.81).</p></sec><sec><title>Limitations</title><p>Limitations. The study is limited by the number of genetic polymorphisms that play a role in impaired systolic function of the myocardium.</p></sec><sec><title>Conclusion</title><p>Conclusion. In miners with both long labor duration and minor T allele and homozygous T/T genotype of the rs1800012 polymorphism of the COL1A1 gene the predisposition to the formation of cardiac systolic function disorders in the form of a decrease in global longitudinal strain of the left ventricle was found. The carriage of the normal G allele acts as a protective factor in the development of systolic dysfunction.</p><p>Compliance with ethical standards. The study was approved by the local Ethics Committee of the Research Institute for Complex Problems of Hygiene and Occupational Diseases (protocol of the meeting No. 4 dated November 21, 2024), conducted in accordance with the commonly accepted scientific principles of the Helsinki Declaration of the World Medical Association as amended 2013. All participants gave informed voluntary written consent to participate in the study.</p></sec><sec><title>Contribution</title><p>Contribution: Kazitskaya A.S. – collection of material, statistical processing, writing the text; Yadykina T.K. – collection of material and data processing; Korotenko O.Yu. – collection of material; Bugaeva M.S. – data processing. All authors are responsible for the integrity of all parts of the manuscript and approval of the manuscript final version.</p></sec><sec><title>Conflict of interest</title><p>Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.</p></sec><sec><title>Funding</title><p>Funding. The study had no sponsorship.</p></sec><sec><title>Received</title><p>Received: April 24, 2026 / Accepted: July 1, 2026 / Published: August 14, 2026</p></sec></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>стажированные шахтёры</kwd><kwd>глобальная продольная деформация левого желудочка</kwd><kwd>жёсткость сосудистой стенки</kwd><kwd>полиморфный локус COL1A1 (rs1800012)</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>long labor duration miners</kwd><kwd>global longitudinal strain of the left ventricle</kwd><kwd>stiffness of the vascular wall</kwd><kwd>polymorphic COL1A1 (rs1800012) locus</kwd></kwd-group></article-meta></front><body><p>Введение</p><p>В последние десятилетия в Российской Федерации проводится модернизация производства с целью улучшения условий труда работников и сохранения здоровья трудоспособного населения. Тем не менее современные условия труда, особенно в горнодобывающей промышленности, характеризуются комплексным воздействием на рабочих вредных производственных факторов, концентрации и уровни которых часто превышают гигиенические нормативы [1, 2]. По данным Главного профпатолога Минздрава России И.В. Бухтиярова, почти 79% работников, обеспечивающих добычу каменного и бурого угля, испытывают на себе комбинированное воздействие вредных и опасных промышленных факторов производственной среды [<xref ref-type="bibr" rid="cit3">3</xref>]. При этом определённая часть известных вредных факторов в условиях шахты не может быть устранена даже самыми современными и эффективными технологиями. К ним относятся высокое атмосферное давление и его резкие перепады на разной высоте, отсутствие солнечного освещения, ограниченное пространство, вынужденная поза при выполнении работы, а также психоэмоциональные нагрузки [<xref ref-type="bibr" rid="cit2">2</xref>].</p><p>Показано, что сочетание вредных условий труда с генетическими, соматическими и психоэмоциональными факторами риска способствует раннему развитию и прогрессированию болезней системы кровообращения (БСК), осложнения которых приводят к инвалидизации и смертности лиц трудоспособного возраста, в том числе и на рабочих местах [4, 5]. При обследовании шахтёров Ростовской области выявлено, что у подземных работников, имеющих установленную профессиональную патологию, стандартизованный относительный риск смерти от кардиоваскулярной патологии в 1,5 раза превышал аналогичный показатель городского населения из группы контроля [<xref ref-type="bibr" rid="cit6">6</xref>].</p><p>В последние годы опубликовано много работ, указывающих на важную роль жёсткости сосудистой стенки как фактора развития кардиоваскулярной патологии [7, 8]. При этом повышенная жёсткость артерий относится к более значимым предикторам развития сердечно-сосудистых осложнений, нежели возраст, гипертрофические изменения левого желудочка (ЛЖ), высокий уровень холестерина и глюкозы [<xref ref-type="bibr" rid="cit9">9</xref>]. В основе изменений сосудистой стенки лежат врождённые или приобретённые изменения различных структур соединительной ткани [10, 11].</p><p>Коллагены I и III типов – наиболее распространённые формы, обеспечивающие эластичность и жёсткость ткани при регулярной механической нагрузке, при этом коллаген I типа составляет около 80% всех толстых волокон, которые обеспечивают прочность миокарда на растяжение [7, 12]. Количество коллагеновых волокон, их распределение и организация – основные критерии функциональности сердца, а структурные изменения внеклеточного матрикса способствуют нарушению геометрии ЛЖ и формированию систолической и диастолической дисфункции [13, 14]. Установлено, что нарушения структуры и синтеза коллагена, приводящие к изменению механических свойств сосудистой стенки, могут быть ключевым фактором сосудистых катастроф [8, 15]. Структурные изменения в молекуле коллагена могут быть вызваны полиморфными вариантами генов, кодирующих синтез данного белка, в результате которых возникает несколько аллельных вариантов из-за точечных мутаций, нередко затрагивающих всего один нуклеотид. В геноме человека обнаружено более 1 млн однонуклеотидных полиморфизмов – Single Nucleotide Polymorphism (SNP). Подобный полиморфизм в участке молекулы ДНК, несущем генетическую информацию, может изменить последовательность аминокислот белка, что приведёт к нарушению его функции [16, 17]. Результаты многочисленных исследований подтверждают, что индивидуальная восприимчивость к воздействию промышленных факторов имеет генетическую детерминированность [18–20].</p><p>Ген COL1A1 кодирует α-1 цепь – одну из трёх цепей, входящих в структуру коллагена I типа, играющего важную роль в формировании эластических свойств крупных сосудов. Наиболее изученной однонуклеотидной заменой является полиморфизм rs1800012 гена COL1A1 (c.1245G&gt;T), характеризующийся заменой гуанина (G) на тимин (Т) в первом интроне. Полиморфная замена в некодирующей области гена приводит к сдвигу нормального соотношения аминокислот в молекуле коллагена, что способствует усилению продукции цепи α-1 над α-2, приводя к нарушению сборки коллагена и снижению его количества, последующему уменьшению эластичности артерий [8, 21–23]. В связи с этим актуально изучение полиморфных вариантов гена COL1A1 для выявления индивидуальной предрасположенности к начальным признакам сердечной недостаточности (СН), что позволит осуществлять персонифицированную доклиническую диагностику и своевременную профилактику сердечно-сосудистых осложнений.</p><p>Цель исследования – анализ вклада полиморфного локуса rs1800012 гена COL1A1 в формирование систолических нарушений в виде снижения глобальной продольной деформации миокарда левого желудочка у шахтёров Кузбасса.</p><p>Материалы и методы</p><p>При периодических медицинских осмотрах в клинике Научно-исследовательского института комплексных проблем гигиены и профессиональных заболеваний (НИИ КПГПЗ) выполняли отбор пациентов. Для анализа вклада полиморфного варианта COL1A1 (rs1800012) в формирование систолических нарушений у шахтёров Южно-Кузбасской агломерации обследовали стажированных работников основных профессий угольной отрасли (горнорабочие подземные, проходчики, горнорабочие очистного забоя, машинисты горных выемочных машин): n = 159, мужчины, средний возраст 46,74 ± 0,72 года, непрерывный производственный стаж не менее 20 лет. Рабочие были распределены на две группы в зависимости от отсутствия или наличия нарушений систолической функции миокарда в виде снижения показателя глобальной продольной деформации (global longitudinal strain – GLS) левого желудочка. Основную группу составили 46 подземных рабочих с нарушением систолической функции миокарда в виде снижения GLS, группа сравнения сформирована из 113 шахтёров с нормальной GLS.</p><p>Всем пациентам проведено ультразвуковое исследование сердца с помощью неинвазивной технологии speckle-tracking, позволяющей более точно оценить механику миокарда, выявить субклинические нарушения сердечной функции и прогнозировать неблагоприятные исходы при различных БСК [<xref ref-type="bibr" rid="cit7">7</xref>]. При speckle-tracking эхокардиографии выполнен автоматический расчёт показателя GLS. Использовано программное обеспечение AFI при стабильной регистрации ЭКГ в трёх верхушечных позициях (четырёхкамерной, пятикамерной и двухкамерной). Нормальным значением GLS считали показатель –18%.</p><p>Из исследования исключали шахтёров с органическими поражениями сердца, злокачественными нарушениями ритма и имплантированными устройствами для его коррекции, кардиомиопатиями любого генеза, ишемической болезнью сердца (ИБС) и артериальной гипертензией (АГ) высокой степени, сахарным диабетом и другими выраженными соматическими патологиями.</p><p>Материалом для исследования служила ДНК, выделенная из замороженных образцов цельной венозной крови. Кровь отбирали из локтевой вены в пробирки с антикоагулянтом ЭДТА-К3. Геномную ДНК осаждали ледяным этиловым спиртом (96°) с последующим растворением в 120 мкл деионизованной воды и хранением в морозильной камере при температуре минус 20 °С. Для определения вклада генетических маркёров в процессы фиброзирования и ремоделирования миокарда был изучен полиморфный вариант rs1800012 гена COL1A1 методом аллель-специфичной ПЦР в режиме реального времени. Амплификацию специфичных участков ДНК проводили наборами праймеров ООО «СибДНК» (Новосибирск) на амплификаторе ДТпрайм-4 (ООО «НПО ДНК-Технология», Москва).</p><p>Исследование было выполнено в соответствии с научными принципами Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации (ред. 2013 г.) после получения одобрения биоэтического комитета ФГБНУ «Научно-исследовательский институт комплексных проблем гигиены и профессиональных заболеваний» (протокол заседания 4 (§1) от 21.11.2024 г.) и письменного согласия всех обследованных лиц в соответствии с Федеральным законом № 323-ФЗ от 21.11.2011 г. (в редакции от 29.12.2015 г.).</p><p>Обработку материала проводили в статистических программах IBM SPSS Statistics Version 22 для Windows и SNPStats. Независимое распределение генотипов в обеих изученных группах проверяли на соответствие равновесному состоянию по закону Харди – Вайнберга. Для сравнения частот встречаемости генотипов и аллельных вариантов в группах шахтёров с нормальной и сниженной GLS использовали критерий χ2. Для выявления ассоциаций определённых генотипов и аллелей полиморфного локуса COL1A1 (rs1800012) с нарушением систолической функции применяли отношение шансов (OR) с указанием 95%-го доверительного интервала (95% CI). Интерпретировали полученные результаты следующим образом: при OR &gt; 1 выявляли фактор риска в группе шахтёров с систолическими нарушениями, при OR &lt; 1 судили об обратной связи изученного генотипа или аллели с вероятностью исхода. Статистическую значимость OR оценивали с помощью доверительного интервала. Если обе границы 95% CI были выше или ниже единицы, выявленную связь считали статистически значимой, если 95% CI пересекал единицу, то обнаруженные различия считали незначимыми.</p><p>Результаты</p><p>Данный фрагмент исследования был осуществлён в рамках широкой темы, связанной с комплексным изучением роли традиционных и эндогенных факторов риска формирования болезней системы кровообращения (БСК) среди условно здоровых (без тяжёлой соматической патологии) стажированных работников угольной отрасли Кузбасса.</p><p>В изученных группах были обнаружены все искомые мутации в гомо- и гетерозиготном состоянии. В группе шахтёров с нормальной GLS распределение частот генотипов и аллелей гена COL1A1 (rs1800012) соответствовало равновесию Харди – Вайнберга (HWE). У шахтёров со сниженной GLS выявлено отклонение в распределении некоторых генотипов, что не было технической ошибкой, а характеризовало данную выборку. Несоблюдение равновесия было вызвано недостатком гетерозигот и переизбытком гомозигот по минорной аллели Т среди горнорабочих с нарушенной систолической функцией (табл. 1). Науке известны различные причины отклонения от HWE по определённым маркёрам. Доказано, что нарушение равновесного состояния в выборках больных людей может свидетельствовать о связи между изученным маркёром и восприимчивостью к болезни [<xref ref-type="bibr" rid="cit24">24</xref>].</p><p>Результаты анализа распределения частот генотипов и аллелей исследуемых полиморфных вариантов представлены в табл. 2. При изучении полиморфного локуса rs1800012 гена COL1A1 выявлено четырёхкратное повышение частоты гомозиготного генотипа Т/Т в группе шахтёров со снижением GLS по сравнению с работниками с нормальной систолической функцией (15,2% против 3,6%; χ² = 7,17; р = 0,028). Средняя частота встречаемости гомозиготного варианта по аллели Т в европейской популяции составляет 5–8% [<xref ref-type="bibr" rid="cit25">25</xref>].</p><p>Анализ распределения частот аллелей полиморфизма rs1800012 гена COL1A1 выявил статистически значимое увеличение частоты аллели T у шахтёров со сниженной GLS (25% против 12,8% в группе сравнения). Рассчитанная величина OR показала, что носительство минорной аллели T и гомозиготного генотипа Т/Т повышает вероятность развития нарушений систолической функции сердца в виде снижения GLS в 2,26 (OR = 2,26; 95% CI [1,23–4,18]) и 4,9 раза (OR = 4,89; 95% CI [1,36–17,62]) соответственно.</p><p>Известно, что полиморфная замена аллели G на аллель Т может приводить к повышенной экспрессии α-1 цепи над α-2 цепью, способствуя нарушению сборки коллагена и уменьшению его количества, следовательно, и снижению эластичности сосудов [21–23].</p><p>В нашем исследовании невозможно сделать однозначный вывод о роли гомозиготы по аллели G в формировании систолической дисфункции, поскольку доверительный интервал для OR пересекал значение 1. Однако у лиц с нормальной GLS генотип G/G гена COL1А1 (rs1800012) встречался в 77,8% случаев, а у шахтёров со сниженной GLS –  65,2% (р = 0,028), что может свидетельствовать о вероятном протективном влиянии генотипа. При этом анализ частоты аллелей выявил статистически значимое повышение частоты дикой аллели G у работников с нормальной систолической функцией по сравнению с шахтёрами со снижением GLS (87,2% против 75%), что позволяет сделать вывод о его протективном эффекте в отношении развития систолической дисфункции у работников угольных шахт.</p><p>Обсуждение</p><p>Формирование у рабочих различных отраслей промышленности не только профессиональной, но и производственно обусловленной патологии изучено разносторонне, в том числе это относится к БСК, имеющим наиболее частые осложнения в виде СН [5, 26–28]. Появляется всё больше публикаций, свидетельствующих о ключевой роли показателя жёсткости сосудов в формировании БСК, что увеличивает постнагрузку на ЛЖ, способствует его гипертрофии и риску СН [7, 8]. Показано, что жёсткость сосудов относится к независимым предикторам кардиоваскулярных катастроф. Жёсткость же артерий, развивающаяся в результате структурных изменений сосудистой стенки в виде повышенного накопления внеклеточного матрикса, утолщения фиброэластического компонента интимы и нарушения структурно-функциональных характеристик коллагена, может быть обусловлена генетическими особенностями индивида [<xref ref-type="bibr" rid="cit29">29</xref>]. В связи с высокой частотой БСК среди работников угольной промышленности актуально выявление ранних предикторов сердечно-сосудистых катастроф для определения групп повышенного риска, разработки персонифицированного подхода к доклинической диагностике и рациональной профилактике кардиоваскулярных патологий.</p><p>При изучении полиморфного локуса COL1A1 (rs1800012) в нашем исследовании обнаружена статистически значимая ассоциация минорной аллели T и гомозиготного генотипа Т/Т с формированием нарушений систолической функции сердца в виде снижения показателя продольной деформации ЛЖ (OR = 2,26; 95% CI: 1,23–4,18 и OR = 4,89; 95% CI: 1,36–17,62 соответственно). Среди шахтёров со снижением продольной систолической деформации ЛЖ выявлено значимое преобладание носителей аллели T (25% против 12,8%) и гомозиготного варианта по минорной аллели (15,2% против 3,6%) в отличие от шахтёров с нормальной систолической функцией.</p><p>Для аллели G установлен протективный эффект в отношении развития систоличеcкой дисфункции у стажированных шахтёров. Вероятность выявить данную аллель среди лиц с нарушенной систолической функцией уменьшалась в 2,3 раза (OR = 0,44; 95% CI: 0,24–0,81). Аналогичные данные получены при обследовании жителей Белоруссии с хронической обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ). Частота гомозиготного генотипа G/G была ниже у пациентов с ХОБЛ по сравнению со здоровыми лицами (59,3% против 86%). При этом у лиц с ХОБЛ почти в 3,5 раза чаще встречался гомозиготный вариант по аллели Т по сравнению с контрольной группой (6,8% и 2% соответственно) [<xref ref-type="bibr" rid="cit30">30</xref>].</p><p>Полиморфный вариант гена COL1A1 (2046 G-&gt;T) представляет собой точечную замену нуклеотида гуанина на тимин, приводящую к нарушению сайта связывания для фактора транскрипции гена коллагена I типа в области первого интрона. Обладатели редкого варианта Т/Т имеют нарушение баланса субъединиц в молекуле коллагена, способствующего ухудшению его механических свойств. Показана склонность носителей мутантной аллели Т и гомозиготного варианта по данной аллели к остеопорозу, переломам костей, травмам связочного аппарата, пролапсу тазовых органов и структурным изменениям сосудистой стенки, способствующим формированию кардиоваскулярной патологии [31–33].</p><p>Известно, что полиморфизм гена α-1 цепи коллагена I типа COL1A1 способствует развитию БСК, связанных с повышением артериальной жёсткости. Показана ассоциация минорной аллели T гена COL1A1 со сниженной эластичностью артерий у здоровых молодых людей. Повышенная жёсткость сосудов связана с дисфункцией эндотелия, усилением активности ангиотензин-превращающего фермента (АПФ), способствующего повышению синтеза ангиотензина II и активации ренин-ангиотензин-альдостероновой системы. Показано, что в результате нарушения функции эндотелия могут выявляться не только снижение продукции NO, но и его ускоренная деградация и ремоделирование сосудов [<xref ref-type="bibr" rid="cit8">8</xref>].</p><p>Исследование изменений системы кровообращения и опорно-двигательного аппарата у спортсменов с полиморфизмами гена COL1A1 показало вклад функционально неблагоприятного генотипа Т/Т в формирование нарушений процесса релаксации миокарда, а также морфологических изменений сердца и крупных сосудов [<xref ref-type="bibr" rid="cit34">34</xref>].</p><p>При изучении состояния системы кровообращения у военнослужащих Военно-морского флота выявлена ассоциация полиморфного варианта Т/Т гена COL1А1 (rs1800012) с уменьшением диаметра аорты и увеличением сосудистой жёсткости. Авторы указывают, что наиболее благоприятным является гомозиготный полиморфный вариант G/G, ассоциированный с нейтральным значением показателей, характеризующих систему кровообращения [<xref ref-type="bibr" rid="cit35">35</xref>]. В исследовании Тилик Т.В. выявлено увеличение частоты аллели T, а также генотипов T/T и G/T гена COL1A1 (rs1800012) у пациентов с ХОБЛ, сочетанной с ИБС. Авторы делают вывод о том, что носительство мутантной аллели Т и содержащих его генотипов является важным фактором формирования дисметаболизма соединительной ткани при сочетании ХОБЛ с ИБС [<xref ref-type="bibr" rid="cit36">36</xref>].</p><p>При этом изучение риска развития патологий грудной артерии у польских пациентов не подтвердило связи с генетическими полиморфизмами COL1A1 rs1800012 (c.1245G&gt;T) и COL1A2 rs42524 (c.1645G&gt;C). В группах пациентов с расслоением грудной аорты и аневризмой восходящей аорты не было обнаружено существенных отличий в распределении частот генотипов или аллелей COL1A1 и COL1A2 от пациентов контрольной группы [<xref ref-type="bibr" rid="cit37">37</xref>]. При анализе отечественной и зарубежной литературы выявлено, что в большинстве исследований, связанных с оценкой полиморфного локуса COL1А1 (rs1800012), изучена роль данного полиморфизма в развитии патологии опорно-двигательного аппарата или структурно-функциональных нарушений соединительной ткани органов малого таза. Работы, посвящённые изучению ассоциативных связей полиморфизма rs1800012 гена COL1A1 с формированием кардиоваскулярной патологии, единичны и чаще всего проведены на популяционных выборках. Поэтому дальнейшее исследование полиморфного варианта гена COL1A1 (2046 G-&gt;T) и его взаимодействия с другими генетическими маркёрами в профессиональных когортах лиц представляется актуальной задачей. Решение её позволит своевременно выявлять работников с начальными признаками сердечной недостаточности и таким образом снизить вероятность развития сердечно-сосудистых катастроф.</p><p>Ограничения исследования. Проведённое исследование ограничено количеством генетических полиморфизмов, играющих роль в нарушении систолической функции миокарда.</p><p>Заключение</p><p>Развитие систолической дисфункции сердца у шахтёров юга Кузбасса ассоциируется с мутацией гена COL1A1 (rs1800012), характеризующейся заменой гуанина (G) на тимин (Т) в первом интроне. Обнаружена предрасположенность шахтёров, обладающих минорной аллелью T и гомозиготным генотипом Т/Т, к формированию нарушений систолической функции сердца в виде снижения показателя продольной деформации левого желудочка. Аллель Т и гомозиготный вариант Т/Т являются предикторами систолической дисфункции у стажированных подземных работников угольной отрасли. Аллель G связана с резистентностью к снижению глобальной продольной деформации левого желудочка и обладает протективным эффектом в отношении развития систоличеcкой дисфункции у стажированных шахтёров.</p><p>Проведённое исследование подтверждает вклад полиморфного локуса COL1A1 (rs1800012) в формирование систолических нарушений у стажированных шахтёров Кузбасса, что можно использовать для разработки персонифицированного подхода к доклинической диагностике болезней системы кровообращения и их возможных осложнений у работников угледобывающей промышленности.</p></body><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Бухтияров И.В., Зибарев Е.В., Вострикова С.М., Кравченко О.К., Пиктушанская Т.Е., Кузнецова Е.А. и др. Современное состояние условий труда в угольных шахтах России. Медицина труда и промышленная экология. 2023; 63(6): 348–58. https://doi.org/10.31089/1026-9428-2023-63-6-348-358 https://elibrary.ru/vxajap</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bukhtiyarov I.V., Zibarev E.V., Vostrikova S.M., Kravchenko O.K., Piktushanskaya T.E., Kuznetsova E.A., et al. The current state of working conditions in coal mines of Russia. Meditsina truda i promyshlennaya ekologiya. 2023; 63(6): 348–58. https://doi.org/10.31089/1026-9428-2023-63-6-348-358 https://elibrary.ru/vxajap (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Головкова Н.П., Кузьмина Л.П., Измерова Н.И., Лескина Л.М., Толмачёв Д.А., Варакута И.С. и др. Приоритетные направления сохранения здоровья работников подземной добычи угля. Медицина труда и промышленная экология. 2023; 63(12): 795–801. https://doi.org/10.31089/1026-9428-2023-63-12-795-801 https://elibrary.ru/nbzyjt</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Golovkova N.P., Kuzmina L.P., Izmerova N.I., Leskina L.M., Tolmachev D.A., Varakuta I.S., et al. Priority directions for preserving the health of underground coal mining workers. Meditsina truda i promyshlennaya ekologiya. 2023; 63(12): 795–801. https://doi.org/10.31089/1026-9428-2023-63-12-795-801 https://elibrary.ru/nbzyjt (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Бухтияров И.В., Чеботарёв А.Г. Гигиенические проблемы улучшения условий труда на горнодобывающих предприятиях. Горная промышленность. 2018; (5): 33–5. https://elibrary.ru/vmkdfs</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bukhtiyarov I.V., Chebotarev A.G. Hygienic problems of improving working conditions at mining enterprises. Gornaya promyshlennost’. 2018; (5): 33–5. https://elibrary.ru/vmkdfs (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Измеров Н.Ф., Сквирская Г.П. Условия труда как фактор риска развития заболеваний и смертности от сердечно-сосудистой патологии. Бюллетень Восточно-Сибирского научного центра Сибирского отделения Российской академии медицинских наук. 2005; (2): 14–20. https://elibrary.ru/kzzfuj</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ismerov N.P., Skvirskaya G.P. Work conditions as risk factors of morbidity and mortality development due to cardiovascular pathologies. Byulleten’ Vostochno-Sibirskogo nauchnogo tsentra Sibirskogo otdeleniya Rossiiskoi akademii meditsinskikh nauk. 2005; (2): 14–20. https://elibrary.ru/kzzfuj (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Нечипоренко В.В., Боева И.А., Терещук Б.П. Необходимость проведения комплексных исследований по изучению доли вклада производственных факторов в развитие и течение сердечно-сосудистых заболеваний работников угольной промышленности. Вестник гигиены и эпидемиологии. 2021; 25(2): 188–9. https://elibrary.ru/eunyjc</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Nechiporenko V.V., Boeva I.A., Tereshchuk B.P. The need for complex research to study the share of the contribution of production factors in the development and current of cardiovascular diseases of workers of the coal industry. Vestnik gigieny i epidemiologii. 2021; 25(2): 188–9. https://elibrary.ru/eunyjc (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Пиктушанская Т.Е., Часовских Е.В., Землякова С.С. Состояние здоровья работников угольной промышленности. Медицина труда и промышленная экология. 2023; 63(6): 359–66. https://doi.org/10.31089/1026-9428-2023-63-6-359-366 https://elibrary.ru/rnmgso</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Piktushanskaya T.E., Chasovskikh E.V., Zemlyakova S.S. Health status of coal industry workers. Meditsina truda i promyshlennaya ekologiya. 2023; 63(6): 359–66. https://doi.org/10.31089/1026-9428-2023-63-6-359-366 https://elibrary.ru/rnmgso (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Гриценко О.В., Чумакова Г.А., Груздева О.В., Понасенко А.В., Барбараш О.Л. Профибротические генетические полиморфизмы как возможные факторы риска развития диастолической дисфункции у больных с эпикардиальным ожирением. Российский кардиологический журнал. 2022; 27(10): 32–9. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2022-5208 https://elibrary.ru/eynyca</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Gritsenko O.V., Chumakova G.A., Gruzdeva O.V., Ponasenko A.V., Barbarash O.L. Profibrotic genetic polymorphisms as possible risk factors for the development of diastolic dysfunction in patients with epicardial adiposity. Rossiiskii kardiologicheskii zhurnal. 2022; 27(10): 32–9. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2022-5208 https://elibrary.ru/eynyca (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Изможерова Н.В., Попов А.А., Шамбатов М.А., Тарасова Е.М., Бахтин В.М., Кадников Л.И. Роль полиморфизма генов коллагена в развитии заболеваний сердечно-сосудистой системы. Фарматека. 2023; 30(1–2): 105–10. https://doi.org/10.18565/pharmateca.2023.1-2.105-110 https://elibrary.ru/joumkx</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Izmozherova N.V., Popov A.A., Shambatov M.A., Tarasova E.M., Bakhtin V.M., Kadnikov L.I. The role of collagen gene polymorphisms in the development of cardiovascular diseases. Farmateka. 2023; 30(1–2): 105–10. https://doi.org/10.18565/pharmateca.2023.1-2.105-110 https://elibrary.ru/joumkx (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">López B., González A., Díez J. Circulating biomarkers of collagen metabolism in cardiac diseases. Circulation. 2010; 121(14): 1645–54. https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.109.912774</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">López B., González A., Díez J. Circulating biomarkers of collagen metabolism in cardiac diseases. Circulation. 2010; 121(14): 1645–54. https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.109.912774</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Wittig C., Szulcek R. Extracellular matrix protein ratios in the human heart and vessels: how to distinguish pathological from physiological changes? Front. Physiol. 2021; 12: 708656. https://doi.org/10.3389/fphys.2021.708656 https://elibrary.ru/lbulkn</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Wittig C., Szulcek R. Extracellular matrix protein ratios in the human heart and vessels: how to distinguish pathological from physiological changes? Front. Physiol. 2021; 12: 708656. https://doi.org/10.3389/fphys.2021.708656 https://elibrary.ru/lbulkn</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Kong C.H., Lin X.Y., Woo C.C., Wong H.C., Lee C.N., Richards A.M., et al. Characteristics of aortic wall extracellular matrix in patients with acute myocardial infarction: tissue microarray detection of collagen I, collagen III and elastin levels. Interact. Cardiovasc. Thorac. Surg. 2013; 16(1): 11–5. https://doi.org/10.1093/icvts/ivs421</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kong C.H., Lin X.Y., Woo C.C., Wong H.C., Lee C.N., Richards A.M., et al. Characteristics of aortic wall extracellular matrix in patients with acute myocardial infarction: tissue microarray detection of collagen I, collagen III and elastin levels. Interact. Cardiovasc. Thorac. Surg. 2013; 16(1): 11–5. https://doi.org/10.1093/icvts/ivs421</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Theofilis P., Sagris M., Oikonomou E., Antonopoulos A.S., Lazaros G., Theofilis A., et al. Extracellular matrix remodeling biomarkers in coronary artery disease. Curr. Top. Med. Chem. 2022; 22(28): 2355–67. https://doi.org/10.2174/1568026623666221024091758 https://elibrary.ru/cqwmpd</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Theofilis P., Sagris M., Oikonomou E., Antonopoulos A.S., Lazaros G., Theofilis A., et al. Extracellular matrix remodeling biomarkers in coronary artery disease. Curr. Top. Med. Chem. 2022; 22(28): 2355–67. https://doi.org/10.2174/1568026623666221024091758 https://elibrary.ru/cqwmpd</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Драпкина О.М., Зятенкова Е.В. Маркеры фиброза у пациентов с метаболическим синдромом. РМЖ. 2016; 24(26): 1727–31. https://elibrary.ru/xrmbav</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Drapkina O.M., Zyatenkova E.V. Fibrosis markers in metabolic syndrome. RMZh. 2016; 24(26): 1727–31. https://elibrary.ru/xrmbav (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Singh D., Rai V., Agrawal D.K. Regulation of Collagen I and Collagen III in Tissue Injury and Regeneration. Cardiol. Cardiovasc. Med. 2023; 7(1): 5–16. https://doi.org/10.26502/fccm.92920302 https://elibrary.ru/qjufbb</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Singh D., Rai V., Agrawal D.K. Regulation of Collagen I and Collagen III in Tissue Injury and Regeneration. Cardiol. Cardiovasc. Med. 2023; 7(1): 5–16. https://doi.org/10.26502/fccm.92920302 https://elibrary.ru/qjufbb</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">González A., López B., Querejeta R., Díez J. Regulation of myocardial fibrillar collagen by angiotensin II. A role in hypertensive heart disease? J. Mol. Cell Cardiol. 2002; 34(12): 1585–93. https://doi.org/10.1006/jmcc.2002.2081 https://elibrary.ru/bctusj</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">González A., López B., Querejeta R., Díez J. Regulation of myocardial fibrillar collagen by angiotensin II. A role in hypertensive heart disease? J. Mol. Cell Cardiol. 2002; 34(12): 1585–93. https://doi.org/10.1006/jmcc.2002.2081 https://elibrary.ru/bctusj</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Seeb J.E., Carvalho G., Hauser L., Naish K., Roberts S., Seeb L.W. Single-nucleotide polymorphism (SNP) discovery and applications of SNP genotyping in non-model organisms. Mol. Ecol. Resour. 2011; 11(S1): 1–8. https://doi.org/10.1111/j.1755-0998.2010.02979.x https://elibrary.ru/kqumtr</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Seeb J.E., Carvalho G., Hauser L., Naish K., Roberts S., Seeb L.W. Single-nucleotide polymorphism (SNP) discovery and applications of SNP genotyping in non-model organisms. Mol. Ecol. Resour. 2011; 11(S1): 1–8. https://doi.org/10.1111/j.1755-0998.2010.02979.x https://elibrary.ru/kqumtr</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Богданов А.Р., Дербенева С.А., Черняк О.О., Богданова А.А., Гаппарова К.М., Григорьян О.Н. Генетические предикторы хронической сердечной недостаточности у больных ожирением. Ожирение и метаболизм. 2019; 16(1): 39–46. https://doi.org/10.14341/omet9667 https://elibrary.ru/jeeqat</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bogdanov A.R., Derbeneva S.A., Cherniak O.O., Bogdanova A.A., Gapparova K.M., Grigorian O.N. Genetic predictors of chronic heart failure in obese patients. Ozhirenie i metabolizm. 2019; 16(1): 39–46. https://doi.org/10.14341/omet9667 https://elibrary.ru/jeeqat (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Савченко Я.А., Минина В.И., Баканова М.Л. Хромосомные аберрации и полиморфизм генов ферментов детоксикации ксенобиотиков и репарации ДНК у работников теплоэнергетики. Гигиена и санитария. 2012; 91(6): 73–5. https://elibrary.ru/pwktnz</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Savchenko Ya.A., Minina V.I., Bakanova M.L. Chromosomal aberrations and genetic polymorphism in the xenobiotics detoxification and DNA repair enzymes genes in fuel and energy complex employers. Gigiena i Sanitaria (Hygiene and Sanitation, Russian journal). 2012; 91(6): 73–5. https://elibrary.ru/pwktnz (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Лоскутов Д.В., Хамитова Р.Я. Генетическая составляющая хронических болезней органов дыхания у работников литейных производств. Гигиена и санитария. 2016; 95(7): 623–6. https://doi.org/10.18821/0016-9900-2016-95-7-623-626 https://elibrary.ru/whpwoj</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Loskutov D.V., Khamitova R.Ya. The genetic component of chronic respiratory diseases in workers of foundry productions. Gigiena i Sanitaria (Hygiene and Sanitation, Russian journal). 2016; 95(7): 623–6. https://doi.org/10.18821/0016-9900-2016-95-7-623-626 https://elibrary.ru/whpwoj (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit20"><label>20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кузьмина Л.П., Хотулева А.Г., Анохин Н.Н. Молекулярно-генетические маркеры системы цитокинов в прогнозировании риска развития и тяжести течения асбестоза. Медицина труда и промышленная экология. 2019; 59(9): 668–9. https://doi.org/10.31089/1026-9428-2019-59-9-668-669 https://elibrary.ru/yhhvcx</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kuzmina L.P., Khotuleva A.G., Anokhin N.N. Genetic polymorphism of calcium metabolism regulators in differential susceptibility to the effects of lead. Meditsina truda i promyshlennaya ekologiya. 2019; 59(9): 668–9. https://doi.org/10.31089/1026-9428-2019-59-9-668-669 https://elibrary.ru/yhhvcx (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit21"><label>21</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Varani J., Dame M.K., Rittie L., Fligiel S.E., Kang S., Fisher G.J., et al. Decreased collagen production in chronologically aged skin: roles of age-dependent alteration in fibroblast function and defective mechanical stimulation. Am. J. Pathol. 2006; 168(6): 1861–8. https://doi.org/10.2353/ajpath.2006.051302</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Varani J., Dame M.K., Rittie L., Fligiel S.E., Kang S., Fisher G.J., et al. Decreased collagen production in chronologically aged skin: roles of age-dependent alteration in fibroblast function and defective mechanical stimulation. Am. J. Pathol. 2006; 168(6): 1861–8. https://doi.org/10.2353/ajpath.2006.051302</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit22"><label>22</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Акуленко Л.В., Касян Г.Р., Козлова Ю.О., Тупикина Н.В., Вишневский Д.А., Пушкарь Д.Ю. Дисфункция тазового дна у женщин в аспекте генетических исследований. Урология. 2017; 1: 76–81. https://doi.org/10.18565/urol.2017.1.76-81 https://elibrary.ru/yjamft</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Akulenko L.V., Kasyan G.R., Kozlova Yu.O., Tupikina N.V., Vishnevsky D.A., Pushkar D.Yu. Female pelvic floor dysfunction from the perspectives of genetic studies. Urologiya. 2017; 1: 76–81. https://doi.org/10.18565/urol.2017.1.76-81 https://elibrary.ru/yjamft (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit23"><label>23</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Yamauchi M., Sricholpech M., Terajima M., Tomer K.B., Perdivara I. Glycosylation of Type I Collagen. Methods Mol. Biol. 2019; 1934: 127–44. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-9055-9_9</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Yamauchi M., Sricholpech M., Terajima M., Tomer K.B., Perdivara I. Glycosylation of Type I Collagen. Methods Mol. Biol. 2019; 1934: 127–44. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-9055-9_9</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit24"><label>24</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Wigginton J.E., Cutler D.J., Abecasis G.R. A note on exact tests of Hardy – Weinberg equilibrium. Am. J. Hum. Genet. 2005; 76(5): 887–93. https://doi.org/10.1086/429864</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Wigginton J.E., Cutler D.J., Abecasis G.R. A note on exact tests of Hardy – Weinberg equilibrium. Am. J. Hum. Genet. 2005; 76(5): 887–93. https://doi.org/10.1086/429864</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit25"><label>25</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man). *120150 Collagen, Type I, Alpha-1; COL1A1. Baltimore: Johns Hopkins University; 1986. Available at: https://omim.org/entry/120150</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man). *120150 Collagen, Type I, Alpha-1; COL1A1. Baltimore: Johns Hopkins University; 1986. Available at: https://omim.org/entry/120150</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit26"><label>26</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Головенкин С.Е., Никулина С.Ю., Бубнова М.Г., Шульман В.А., Максимов В.Н. Влияние генетических особенностей пациентов на систолическую и диастолическую функцию после острого инфаркта миокарда (обзор литературы). Российский кардиологический журнал. 2023; 28(10): 66–74. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2023-5536 https://elibrary.ru/ghvzwo</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Golovenkin S.E., Nikulina S.Yu., Bubnova M.G., Shulman V.A., Maksimov V.N. Influence of genetic characteristics of patients on systolic and diastolic function after acute myocardial infarction: a literature review. Rossiiskii kardiologicheskii zhurnal. 2023; 28(10): 66–74. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2023-5536 https://elibrary.ru/ghvzwo (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit27"><label>27</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ядыкина Т.К., Коротенко О.Ю., Семенова Е.А., Бугаева М.С., Жукова А.Г. Исследование генов глутатион-S-трансфераз (GST) T1 и M1 у работников алюминиевой промышленности с коморбидной кардиоваскулярной патологией. Медицина труда и промышленная экология. 2023; 63(8): 519–27. https://doi.org/10.31089/1026-9428-2023-63-8-519-527 https://elibrary.ru/vfnyqa</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Yadykina T.K., Korotenko O.Yu., Semenova E.A., Bugaeva M.S., Zhukova A.G. Study of glutathione-s-transferase (GST) T1 and M1 genes in aluminum industry workers with comorbid cardiovascular pathology. Meditsina truda i promyshlennaya ekologiya. 2023; 63(8): 519–27. https://doi.org/10.31089/1026-9428-2023-63-8-519-527 https://elibrary.ru/vfnyqa (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit28"><label>28</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Панев Н.И., Филимонов С.Н., Коротенко О.Ю., Румпель О.А. Эндотелиальная дисфункция при сочетании профессиональной патологии органов дыхания и атеросклероза у работников угольной промышленности. Медицина труда и промышленная экология. 2024; 64(10): 644–51. https://doi.org/10.31089/1026-9428-2024-64-10-644-651 https://elibrary.ru/hltygx</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Panev N.I., Filimonov S.N., Korotenko O.Yu., Rumpel O.A. Endothelial dysfunction in combination of occupational pathology of the respiratory system and atherosclerosis in coal industry workers. Meditsina truda i promyshlennaya ekologiya. 2024; 64(10): 644–51. https://doi.org/10.31089/1026-9428-2024-64-10-644-651 https://elibrary.ru/hltygx (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit29"><label>29</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Гапон Л.И. Артериальная гипертония и жесткость артериальной стенки в клинической практике: обзор литературы. Российский кардиологический журнал. 2024; 29(5): 96–104. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2024-5924 https://elibrary.ru/vpkvjt</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Gapon L.I. Hypertension and arterial wall stiffness in clinical practice: literature review. Rossiiskii kardiologicheskii zhurnal. 2024; 29(5): 96–104. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2024-5924 https://elibrary.ru/vpkvjt (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit30"><label>30</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Хотько Е.А., Таганович А.Д., Кадушкин А.Г. Взаимосвязь полиморфизма гена COL1A1 с риском развития хронической обструктивной болезни легких. В кн.: Физико-химическая биология как основа современной медицины. Тезисы докладов участников Республиканской конференции с международным участием, посвященной 80-летию со дня рождения Т.С. Морозкиной. Минск; 2020: 211–2. https://elibrary.ru/ptnaoi</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Khotko E.A., Taganovich A.D., Kadushkin A.G. The relationship of COL1A1 gene polymorphism with the risk of developing chronic obstructive pulmonary disease. In: Physico-Chemical Biology as the Basis of Modern Medicine. Abstracts of Reports of Participants of the Republican Conference with International Participation Dedicated to the 80th Anniversary of the Birth of T.S. Morozkina [Fiziko-khimicheskaya biologiya kak osnova sovremennoi meditsiny. Tezisy dokladov uchastnikov Respublikanskoi konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem, posvyashchennoi 80-letiyu so dnya rozhdeniya T.S. Morozkinoi]. Minsk; 2020: 211–2. https://elibrary.ru/ptnaoi (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit31"><label>31</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Mann V., Ralston S.H. Meta-analysis of COL1A1 Sp1 polymorphism in relation to bone mineral density and osteoporotic fracture. Bone. 2003; 32(6): 711–7. https://doi.org/10.1016/s8756-3282(03)00087-5 https://elibrary.ru/lrlvrr</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Mann V., Ralston S.H. Meta-analysis of COL1A1 Sp1 polymorphism in relation to bone mineral density and osteoporotic fracture. Bone. 2003; 32(6): 711–7. https://doi.org/10.1016/s8756-3282(03)00087-5 https://elibrary.ru/lrlvrr</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit32"><label>32</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Allen-Brady K., Chua J.W.F., Cuffolo R., Koch M., Sorrentino F., Cartwright R. Systematic review and meta-analysis of genetic association studies of pelvic organ prolapse. Int. Urogynecol. J. 2022; 33(1): 67–82. https://doi.org/10.1007/s00192-021-04782-2 https://elibrary.ru/tjkdsh</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Allen-Brady K., Chua J.W.F., Cuffolo R., Koch M., Sorrentino F., Cartwright R. Systematic review and meta-analysis of genetic association studies of pelvic organ prolapse. Int. Urogynecol. J. 2022; 33(1): 67–82. https://doi.org/10.1007/s00192-021-04782-2 https://elibrary.ru/tjkdsh</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit33"><label>33</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Huynh N., De Dios K., Tran T.S., Center J.R., Nguyen T.V. Association between the Sp1-binding-site polymorphism in the collagen type I alpha 1 (COLIA1) gene and bone phenotypes: the Dubbo Osteoporosis Epidemiology Study. J. Bone Miner Metab. 2025; 43(2): 114–22. https://doi.org/10.1007/s00774-024-01558-8 https://elibrary.ru/lpqoyq</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Huynh N., De Dios K., Tran T.S., Center J.R., Nguyen T.V. Association between the Sp1-binding-site polymorphism in the collagen type I alpha 1 (COLIA1) gene and bone phenotypes: the Dubbo Osteoporosis Epidemiology Study. J. Bone Miner Metab. 2025; 43(2): 114–22. https://doi.org/10.1007/s00774-024-01558-8 https://elibrary.ru/lpqoyq</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit34"><label>34</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Nekhanevych О., Zhyliuk V., Logvinenko V., Onul N., Khomiak O. Cardiovascular system and musculoskeletal changes of the sportsmen with polymorphisms of COL1A1 gene. Georgian Med. News. 2018; (282): 95–9. https://elibrary.ru/haiqzc</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Nekhanevych О., Zhyliuk V., Logvinenko V., Onul N., Khomiak O. Cardiovascular system and musculoskeletal changes of the sportsmen with polymorphisms of COL1A1 gene. Georgian Med. News. 2018; (282): 95–9. https://elibrary.ru/haiqzc</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit35"><label>35</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Никашин А.Н., Черкашин Д.В., Андрианов В.П., Фисун А.Я. Морфофункциональные особенности сердечно-сосудистой системы у специалистов экстремальных специальностей военно-морского флота в зависимости от полиморфизма генов матриксной металлопротеиназы 1 (MMP-1) и гена коллагена 1 типа (COL1A1). Трансляционная медицина. 2020; 7(4): 32–43. https://doi.org/10.18705/2311-4495-2020-7-4-32-43 https://elibrary.ru/ligbpb</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Nikashin A.A., Cherkashin D.V., Andrianov V.P., Fisun A.Ja. Morphofunctional features of the cardiovascular system in extreme specialists of the navy (depending on the polymorphism of the genes of the matrix metalloprotheinase 1 (MMP-1) and collagen 1 (COL1A1). Translyatsionnaya meditsina. 2020; 7(4): 32–43. https://doi.org/10.18705/2311-4495-2020-7-4-32-43 https://elibrary.ru/ligbpb (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit36"><label>36</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Тилик Т.В. Молекулярно-генетические маркеры метаболизма соединительной ткани при хронической обструктивной болезни легких и ее сочетании с ишемической болезнью сердца: Автореф. дисс. … канд. мед. наук. Владивосток; 2012. https://elibrary.ru/apbemc (in Russian)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Tilik T.V. Molecular genetic markers of connective tissue metabolism in chronic obstructive pulmonary disease and its combination with coronary heart disease: Diss. Vladivostok; 2012. https://elibrary.ru/apbemc (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit37"><label>37</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Gorący I., Grudniewicz S., Safranow K., Ciechanowicz A., Jakubiszyn P., Gorący A., et al. Genetic polymorphisms of MMP1, MMP9, COL1A1, and COL1A2 in Polish patients with thoracic aortopathy. Dis. Markers. 2020; 2020: 9567239. https://doi.org/10.1155/2020/9567239 https://elibrary.ru/yczvkj</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Gorący I., Grudniewicz S., Safranow K., Ciechanowicz A., Jakubiszyn P., Gorący A., et al. Genetic polymorphisms of MMP1, MMP9, COL1A1, and COL1A2 in Polish patients with thoracic aortopathy. Dis. Markers. 2020; 2020: 9567239. https://doi.org/10.1155/2020/9567239 https://elibrary.ru/yczvkj</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
