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Revista Portuguesa de Ciências do Desporto

versión impresa ISSN 1645-0523

Rev. Port. Cien. Desp. v.8 n.2 Porto ago. 2008

 

Oito semanas de treinamento moderado não altera a carga correspondente ao limiar de lactato em ratos idosos

 

Verusca N. C. Cunha

Rafael R. Cunha

Paulo R. Segundo

Mateus E. Pacheco

Sérgio R. Moreira

Herbert G. Simões

Programa de Pós-Graduação Stricto-Senso em Educação Física, Universidade Católica de Brasília-UCB, Brasil.

 

RESUMO

Objetivo: Analisar em ratos idosos os efeitos de oito semanas de treinamento aeróbio em carga correspondente ao limiar de lactato. Métodos: Dezessete ratos idosos (~ 478 dias/vida) foram divididos em Treinados–T, n=11 e Controle–C, n=6. Foram submetidos a um teste incremental antes e após 8 semanas de treinamento de natação (30 min/dia, 5/semanais, a ~5% do peso corporal) ou controle sem exercícios. O teste foi realizado com incrementos de 1% do peso corporal a cada 3 minutos até a exaustão. O limiar de lactato foi identificado por ajuste polinomial da resposta da razão lactato/carga. Após período experimental os animais foram sacrificados para cálculo da razão peso do coração/peso corporal. Resultados: O limiar de lactato não demonstrou diferença significativa com o treinamento em ambos os grupos (T:pré=5,1±0,7/pós=5,3±0,7%PC; C:pré=6,1±0,4/pós=6,4±0,6%PC;p>0,05). Quando calculada a variação do peso corporal do pré para o pós-experimento, constatou-se diferença significativa entre os grupos (T=-1,5±2,4% vs. C=6,4±3,3%;p<0,0001). Observou-se diferença de 13% da razão peso do coração/peso corporal entre grupos (T=0,29±0,04 vs. C=0,25±0,03;p<0,05). Conclusão: Embora alterações na razão peso do coração/peso corporal indiquem possíveis benefícios de eficiência cardiovascular decorrente do treinamento, a metodologia utilizada não resultou em melhora da capacidade aeróbia mensurada pelo limiar de lactato em ratos idosos.

Palavras-chave: limiar anaeróbio, natação, animais idosos, treinamento

 

ABSTRACT

Eight weeks of moderate exercise training does not change the load corresponding to lactate threshold in old-age rats

Objective: To analyze in elderly rats the effect of eight weeks of aerobic training in corresponding load to the lactate threshold. Methods: Seventeen elderly rats (~ 478 days/life) had been divided in Trained–T, n=11 and Control–C, n=6. They underwent an incremental test before and after 8 weeks of swimming training (30 min/day, 5/weekly, ~5% body weight) or control without exercise. Incremental test was carried out with increments of 1% body weight each 3 minutes until exhaustion. Lactate threshold was identified by polynomial adjustment of the ratio lactate/workload. After experimental period animals were sacrificed for calculation of the ratio weight of the heart/body weight. Results: lactate threshold did not demonstrate significant difference with training in both groups (T:pre=5.1±0.7/post=5.3±0.7%PC;C:pre=6.1±0.4/post=6.4±0.6%PC;p>0.05). When calculated the variation of the body weight before and after training, significant difference between groups was evidenced (T=-1.5±2.4% vs. C=6.4±3.3%;p<0.0001). A 13% difference was observed in the ratio weight of heart/body weight between groups (T=0.29±0.04 vs. C=0.25±0.03;p<0.05). Conclusion: Although alterations in the ratio weight of heart/body weight indicate possible cardiovascular benefits because of training, the used protocol did not result in improvement of aerobic capacity evaluated by lactate threshold in elderly rats.

Key-words: lactate threshold, swimming, elderly animals, training

 

Texto completo disponível apenas em PDF.

Full text only available in PDF format.

 

BIBLIOGRAFIA

1. Azevedo LF, Brum PC, Rosemblatt D, Negrão CE (2007). Características cardíacas e metabólicas de corredores de longa distância do ambulatório de cardiologia do esporte e exercício de um hospital terciário. Arq Bras Cardiol 88 (1): 17-25.        [ Links ]

2. Belli T, Ackermann A, Ribeiro LFP, Langeani R, Silva RG, Baldissera V (2006). Lactate and ventilatory thresholds in type 2 diabetic women. Diabetes Res Clin Pract 76 (1): 18-23.

3. Billat VL, Mouisel E, Roblot N, Melki J (2005). Inter- and intrastrain variation in mouse critical running speed. J Appl Physiol 98: 1258-1263.

4. Braga L, Mello M, Manchado F, Gobatto C (2006). Exercício contínuo e intermitente: Efeitos do treinamento e do destreinamento sobre o peso corporal e o metabolismo muscular de ratos obesos. Rev Port Cien Desp 6 (2): 160-169.

5. Brum PC, Forjaz CLM, Tinucci T, Negrão CE (2004). Adaptações agudas e crônicas do exercício físico no sistema cardiovascular. Rev Paul Educ Fís 18:21-31.

6. Carter H, Jones AM, Doust JH (1999). Effects of 6 weeks of endurance training on the lactate minimum speed. J Sports Sci 17:957-967.

7. Carvalho JF, Masuda MO, Pompeu FAMS (2005). Method for diagnosis and control of aerobic training in rats based on lactate threshold. Comp Biochem  Physiol 140 (A): 409-413.

8. Cunha RR, Segundo PR, Moreno JR, Pacheco ME, Farias DL, Campbell CSG, Simões HG (2006). Determinação do Limiar de Lactato em Ratos Idosos. In: XXIX Simpósio Internacional de Ciências do Esporte, 2006, São Paulo. A globalização do Esporte e da Atividade Física  14: 224-224.

9. Evangelista FS, Brum PC, Krieger JE (2003). Duration-controlled swimming exercise training induces cardiac hypertrophy in mice. Braz J Med Biol Res 36(12):1751-1759.

10. Fitzgerald MD, Tanaka H, Tran ZW, Seals D (1997). Age-related declines in maximal aerobic capacity in regularly exercising vs. sedentary women: a meta-analysis. J Appl Physiol 83:160-165.

11. Fleg JL, Morrell CH, Bos AG (2005). Accelerated Longitudinal decline of aerobic capacity in healthy older adults. Circulation 112 (5): 674-682.

12. Ghorayed N, Batlouni M, Pinto IMF, Dioguardi GS (2005). Hipertrofia ventricular esquerda do atleta. Resposta adaptativa fisiológica do coração. Arq Bras Cardiol 85(3):191-197.

13. Gobatto CA, Sibuya CY, Azevedo JRM, Luciano E, Kolubun E, Mello MAR (2001). Caracterização da intensidade de exercício e do efeito de treinamento físico no modelo de natação de ratos Wistar. Motriz 7(1): S57-S62.

14. Iredale KF, Nimmo MA (1997). The Effect of aging on the Lactate Threshold in Untrained Men. J Aging Phys Act 5:39-49.

15. Jónsdóttir S, Andersen KK, Sigurosson AF, Sigurosson SB (2006). The effect of physical training in chronic heart failure. Eur J Heart Failure 8:97-101.

16. Jubrias SA, Esselman PC, Price LB, Cress ME, Conley KE (2001). Large energetic adaptations of elderly muscle to resistance and endurance training. J Appl Physiol 90: 1663-1670.

17. Martin JE, Dubbert PM, Cushman WC (1990). Controlled trial of aerobic exercise in hypertension. Circulation  81:1560-1567.

18. Mattern OM, Gutilla MK, Bright DL, Kirby TE, Hinchcliff KW, Devor ST (2003). Maximal lactate steady state declines during the aging process. J Appl Physiol 95:2576-2582

19. McCarthy JP, Pozniak MA, Agre JC (2002). Neuromuscular adaptations to concurrent strength and endurance training. Med Sci Sports Exerc 34(3): 511-519.

20. Medeiros A, Gianolla RM, Kalil LMP, Bacurau RFP, Rosa LFBC, Negrão CE, Brum PC (2000). Efeito do treinamento físico com natação sobre o sistema cardiovascular de ratos normotensos. Rev Paul Educ Fís 14(1):7-15.

21. Medeiros A, Oliveira EM, Gianolla R, Casarini DE, Negrão CE, Brum PC (2004). Swimming training increases cardiac vagal activity and induces cardiac hypertrophy in rats. Braz J Med Biol Res 37(12):1909-1917.

22. Negrão CE, Moreira ED, Santos MCLM, Farah VMA, Krieger EM (1992). Vagal function impairment after exercise training. J Appl Physiol  72:1749-53.

23. Ogonovszky H, Sasvári M, Dosek A, Berkes I, Kaneko T, Tahara S, Nakamoto H, Goto S, Radák Z (2005). The effects of moderate, strenuous, and overtraining on oxidative stress markers and DNA repair in rat liver. Can J Appl Physiol 30(2):186-195.

24. Podolin DA, Wills BK, Wood IO, Lopez M, Mazzeo RS, Roth A (2001). Attenuation of age-related declines in glucagon-mediated signal transduction in rat liver by exercise training. Am J Physiol Endorinol Metab 281:516-523.

25. Pogliaghi S, Terziotti P, Cevese A, Balestreri F, Schena F (2006). Adaptations to endurance training in the health elderly: arm cranking versus leg cycling. Eur J Appl Physiol 97:723-731.

26. Rosen MJ, Sorkin JD, Goldberg AP, Hagberg JM, Katzel LI (1998). Predictors of age-associated decline in maximal aerobic capacity: a comparison of four statistical models. J Appl Physiol 84: 2163-2170.

27. Rosenbaum M, Leibel RL, Hirsch J (1997). Obesity. N Engl J Med 7: 396-407.

28. Simões HG, Campbell CSG, Kushnick MR, Nakamura A, Katsanos CS, Baldissera V, Moffatt RJ (2003). Blood glucose threshold and the metabolic responses to incremental exercise tests with and without prior lactic acidosis induction. Eur J Appl Physiol 89(6): 603-611.

29. Smith D, Norris SR (2000). Changes in glutamine and glutamate concentrations for tracking training tolerance. Med Sci Sports Exerc 32(3): 684-689.

30. Svedahl K, MacIntosh BR (2003). Anaerobic threshold: the concept and methods of measurement. Can J Appl Physiol 28: 299-323.

31. Tanaka H, Seals DR (2003). Invited Review: Dynamic exercise performance in masters athletes: insight into the effects of primary human aging on physiological functional capacity. J Appl Physiol 95: 2152-2162.

32. Tokmakidis SP, Zois CE, Volaklis KA, Kotsa K, Touvra A (2004). The effects of a combined strength and aerobic exercise program on glucose control and insulin action in women with type 2 diabetes. Eur J Appl Physiol 92: 437-442.

33. Voltarelli FA, Gobatto CA, Mello MAR (2002). Determination of anaerobic threshold in rats using the lactate minimum test. Braz J Med Biol Res 35 (11): 1389-1394.

34. Voltarelli FA, Mello MAR, Gobatto CA (2004). Limiar anaeróbio determinado pelo teste de lactato mínimo em ratos: efeito dos estoques de glicogênio muscular e do treinamento físico. Rev Port Cien Desp 4(3):16-25.

35. Wasserman K, Whipp BJ, Koyal N, Beaver WL (1973). Anaerobic threshold and respiratory gas exchange during exercise. J Appl Physiol 35(2): 236-243.

36. Weltman A, Snead D, Steina P, Seip R, Schurrer R, Rutt R, Weltman J (1990). Reliability and Validity of a continuous Incremental Treadmill Protocol for the Determination of Lactate Threshold, Fixed Blood Lactate Concentrations, and Vo2max. Int J Sports Med 11: 26-32.

 

Correspondência

Verusca N. C. Cunha e Dr. Herbert Gustavo Simões

QS07, LT1 S/N- Sala 116 Bloco G.

CEP 72030-170

Águas Claras – DF- Brasil.

E-mail: najavrusk@gmail.com e hgsimoes@gmail.com