SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.5 número3Comparação eletromiográfica do exercício abdominal dentro e fora da águaCálculo da força propulsiva gerada pela mão e antebraço do nadador através da dinâmica computacional de fluidos índice de autoresíndice de assuntosPesquisa de artigos
Home Pagelista alfabética de periódicos  

Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

Links relacionados

  • Não possue artigos similaresSimilares em SciELO

Compartilhar


Revista Portuguesa de Ciências do Desporto

versão impressa ISSN 1645-0523

Rev. Port. Cien. Desp. v.5 n.3 Porto set. 2005

 

Freqüência cardíaca em homens imersos em diferentes temperaturas de água

 

Fabiane Graef

Leonardo Tartaruga

Cristine Alberton

Luiz Kruel

 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Escola Superior de Educação Física, Porto Alegre, Brasil.

 

RESUMO

O objetivo deste estudo foi analisar o comportamento da freqüência cardíaca de indivíduos imersos na posição vertical, na profundidade entre apêndice xifóide e ombros, em três temperaturas de água (27, 30 e 33ºC). A amostra foi composta por 14 indivíduos do sexo masculino, praticantes de atividades aquáticas, na faixa etária de 18 a 35 anos. A freqüência cardíaca foi verificada através de sensores de batimentos cardíacos da marca Polar, modelo Beat. O comportamento da freqüência cardíaca foi determinado através das variações existentes entre a freqüência cardíaca dos indivíduos na posição vertical fora de água e durante a imersão, em repouso. A análise dos dados foi feita utilizando-se estatística descritiva, análise de variância (ANOVA), com teste post-hoc de Bonferroni (p£0,05). Verificou-se que houve bradicardia durante a imersão, nas três temperaturas aquáticas. A bradicardia média na temperatura de 33ºC foi 17,85±10,67 bpm; em 30ºC, foi 24,14±11,16 bpm; em 27ºC, foi 33,75±11,27 bpm. As diferenças entre as médias mostraram-se estatisticamente significativas somente entre a temperatura de 27ºC e a temperatura de 33ºC. Conclui-se que, durante a imersão aquática em temperaturas variando entre 27 e 33ºC, a bradicardia tende a aumentar com a diminuição da temperatura.

Palavras-chave: freqüência cardíaca, imersão, temperatura aquática.

 

ABSTRACT

Heart rate frequency in immersed individuals over different water temperatures

Purpose of this study was to analyze the heart rate behavior of immersed individuals in the vertical position, at a depth between the xiphoid process and the shoulders, in three water temperatures (27, 30 and 33o C). Sample was composed of 14 male subjects aged 18 to 35, who practice water activities. Heart rate was monitored with Polar heart beat sensors, Beat model. The heart rate behavior was determined through the existing variations between the individual's heart rate in the vertical position outside the water and during immersion, at rest. The analysis of the data was conducted using descriptive statistics, variance analysis (ANOVA), with Bonferroni's post-hoc test (p £0,05). Bradycardia was observed during immersion in all three water temperatures. The average bradycardia at 33o C was 17,85± 10,67 beat.min-1; at 30o C, it was 24,14 ±11,16 beat.min-1; at 27o C, it was 33,75 ±11,27 beat.min-1. The differences between the averages were only statistically significant between 27o C and 33o C. Therefore, during water immersion in temperatures varying between 27 and 33o C, bradycardia tends to increase with the reduction of water temperature.

Key Words: heart rate, immersion, water temperature.

 

Texto completo disponível apenas em PDF.

Full text only available in PDF format.

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Arborelius M, Balldin UI, Lilja B, Lundgren, CEG (1972). Hemodynamic changes in man during immersion with the head above water. Aerospace Medicine 43(6): 592-598.        [ Links ]

2. Avellini BA, Shapiro Y, Pandolf KB (1983). Cardio-respiratory physical training in water and on land. Eur J Appl Physiol 50: 255-263.        [ Links ]

3. Begin R, Epstein M, Sackner MA, Levinson R, Dougherty R, Duncan D (1976). Effects of water immersion to the neck on pulmonary circulation and tissue volume in man. J Appl Physiol 40(3): 293-299.        [ Links ]

4. Costill DL, Cahill PJ, Eddy D (1967). Metabolic responses to submaximal exercise in three water temperatures. J Appl Physiol 22(4): 628-632.        [ Links ]

5. Craig AB, Dvorak M (1966). Thermal regulation during water immersion. J Appl Physiol 21(5): 1577-1585.        [ Links ]

6. Denadai BS, Rosas R, Denadai MLDR (1997). Limiar aeróbio e anaeróbio na corrida aquática: comparação com os valores obtidos na corrida em pista. Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde 2(1): 23-28.        [ Links ]

7. Denison DM, Wagner PD, Kingaby GL, West JB (1972). Cardiorespiratory responses to exercise in air and underwater. J Appl Physiol 33 (4): 426-430.        [ Links ]

8. Dixon RW, Faulkner JA (1971). Cardiac outputs during maximum effort running and swimming. J Appl Physiol 30(5): 653-656.         [ Links ]

9. Farhi LE, Linnarsson D (1977). Cardiopulmonary readjustments during graded immersion in water at 35ºC. Respir Physiol 30: 35-50.        [ Links ]

10. Frangolias DD, Rhodes EC (1995). Maximal and ventilatory threshold responses to treadmill and water immersion running. Med Sci Sports Exerc 27(7): 1007-1013.        [ Links ]

11. Fujishima K, Shimizu T, Ogaki T, Hotta N, Kanaya S, Shono R, Ueda T (2001). Thermoregulatory responses to low-intensity prolonged swimming in water at various temperatures and treadmill walking on land. J Physiol Anthropol 20(3): 199-206.        [ Links ]

12. Green JH, Cable NT, Elms N (1990). Heart rate and oxygen consumption during walking on land and in deep water. J Sports Med Phys Fitness 30: 49-52.        [ Links ]

13. Holmér I, Bergh U (1974). Metabolic and thermal response to swimming in water at varying temperatures. J Appl Physiol 37(5): 702-705.        [ Links ]

14. Holmér I, Lundin A, Eriksson BO (1974a). Maximum oxygen uptake during swimming and running by elite swimmers. J Appl Physiol 36(6): 711-714.        [ Links ]

15. Holmér I, Stein EM, Saltin B Ekblom B, Astrand PO (1974b). Hemodynamic and respiratory responses compared in swimming and running. J Appl Physiol 37(1): 49-54.        [ Links ]

16. Johnson BL, Stramlne SB, Adamezyk JW (1977). Comparison of oxygen uptake and heart rate during exercises on land and in water. Phys Ther 57: 273-278.        [ Links ]

17. Kenny GP, Giesbrecht GG, Thoden JS (1996). A comparison of human thermoregulatory response following dynamic exercise and warm-water immersion. Eur J Appl Physiol 74: 336-341.        [ Links ]

18. Kollias J, Barlett L, Bergsteinova V, Skinner JS, Buskirk ER, Nicholas WC (1974). Metabolic and thermal responses of women during cooling in water. J Appl Physiol 36(5): 577-580.        [ Links ]

19. Kruel LFM (1994). Peso hidrostático e freqüência cardíaca em pessoas submetidas a diferentes profundidades de água. Dissertação de Mestrado. Centro de Educação Física e Desportes, Universidade Federal de Santa Maria, Brasil.        [ Links ]

20. Kruel LFM, Moraes EZC, Ávila AOV, Sampedro RMF (2001). Alterações fisiológicas e biomecânicas em indivíduos praticando exercícios de hidroginástica dentro e fora d’água. Revista Kinesis nº especial: 104-129.        [ Links ]

21. Kruel LFM, Tartaruga LAP, Dias AC, Silva RC, Picanço PSP, Rangel AB (2002). Freqüência cardíaca durante imersão no meio aquático. Fitness e Performance 1(6): 46-51.        [ Links ]

22. Lazzari JMA, Meyer F (1997). Freqüência cardíaca e percepção do esforço na caminhada aquática e na esteira em mulheres sedentárias e com diferentes percentuais de gordura. Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde 2(3): 7-13.        [ Links ]

23. Magel JR, Faulkner JÁ (1967). Maximum oxygen uptakes of college swimmers. J Appl Physiol 22(5): 929-938.        [ Links ]

24. McArdle WD, Glaser RM, Magel JR (1971). Metabolic and cardiorespiratory response during free swimming and treadmill walking. J Appl Physiol 30(5): 733-738.         [ Links ]

25. McArdle WD, Magel JR, Lesmes GR, Pechar GS (1976). Metabolic and cardiovascular adjustment to work in air and water at 18, 25 and 33ºC. J Appl Physiol 40(1): 85-90.        [ Links ]

26. McMurray RG, Horvath SM (1979). Thermoregulation in swimmers and runners. J Appl Physiol 46(6): 1086-1092.        [ Links ]

27. Park KS, Choi JK, Park YS (1999). Cardiovascular regulation during water immersion. Appl Human Sci 18(6): 233-241.         [ Links ]

28. Rennie DW, Di Prampero P, Cerretelli P (1971). Effects of water immersion on cardiac output, heart hate and stroke volume of man at rest and during exercise. Medicina dello Sport 24: 223-228.        [ Links ]

29. Risch WD, Koubenec HJ, Beckmann U, Lange S, Gauer OH. (1978a). The effect of graded immersion on heart volume, central venous pressure, pulmonary blood distribution, and heart rate in man. Pflügers Archiv 374: 115-118.        [ Links ]

30. Risch WD, Koubenec HJ, Gauer OH, Lange S (1978b). Time course of cardiac distension with rapid immersion in a thermo-neutral bath. Pflügers Archiv 374: 119-120.        [ Links ]

31. Scolfaro LB, Marins JCB, Regazzi AJ (1988). Estudo comparativo da freqüência cardíaca máxima em três modalidades cíclicas. Revista da APEF 13(1): 44-54.         [ Links ]

32. Sheldahl LM, Wann LS, Clifford PS, Tristani FE, Wolf LG, Kalbeleish JH (1984). Effect of central hypervolemia on cardiac performance during exercise. J Appl Physiol 52: 1662-1667.        [ Links ]

33. Sheldahl LM(1985). Special ergometric techniques and weight reduction. Med Sci Sports Exerc 18(1): 25-30.        [ Links ]

34. Shimizu T, Kosaka M, Fujishima K (1998). Human thermoregulatory responses during prolonged walking in water at 25, 30 and 35ºC. J Appl Physiol 78: 473-478.        [ Links ]

35. Srámek P, Simecková M, Janski L, Savlíková J, Vybíral S (2000). Human Physiological responses to immersion into water of different temperatures. Eur J Appl Physiol 81: 436-442.        [ Links ]

36. Svedenhag J, Seger J (1992). Running on land and in water: comparative exercise physiology. Med Sci Sports Exerc 24(10): 1155-1160.        [ Links ]

37. Town GP, Bradley SS (1991). Maximal metabolic responses of deep and shallow water running in trained runners. Med Sci Sports Exerc 23(2): 238-241.        [ Links ]

38. Vilas-Boas JP (1989). Valores máximos da freqüência cardíaca obtidos em natação e em tapete rolante. Revista Portuguesa de Medicina Desportiva 7: 109-125.        [ Links ]

39. Whitley JD, Schoene LL (1987). Comparison of heart rate responses: water walking versus treadmill walking. Phys Ther 10: 1501-1504.        [ Links ]

 

CORRESPONDÊNCIA

Fabiane Graef

Grupo de Pesquisa em Atividades Aquáticas

Laboratório de Pesquisa do Exercício

Escola de Educação Física

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Rua Felizardo, 750 – Bairro Jardim Botânico

90690-200 – Porto Alegre/RS.

fgmuller@terra.com.br