Mecanismos bioquímicos da contração muscular promovida pela cãibra
DOI:
https://doi.org/10.33233/rbfe.v13i4.141Resumo
A atividade física em alguns momentos pode elevar os níveis de esforço do ser humano devido às exigências no momento de execução, o que leva a um aumento da carga de trabalho exercida na musculatura esquelética que pode ocasionar as cãibras musculares. O presente estudo fez uma revisão da literatura corrente sobre os mecanismos bioquímicos da contração muscular promovido pela cãibra, considerando a degradação incompleta de nutrientes no organismo humano, possíveis desvios metabólicos de suas respectivas vias e uma diminuição das especificidades enzimáticas durante os exercícios de alta intensidade. As teorias mais aceitáveis sobre as ocorrências das contrações espasmódicas dolorosas involuntárias seguidas de isometria sustentada na musculatura esquelética (cãibras) apontam como os principais precursores: a fadiga muscular, o desequilíbrio hidroeletrolítico, a temperatura ambiente, o metabolismo e a desidratação. Desta forma, levando em consideração todos esses fatores primários, acredita-se serem eles os possíveis desencadeantes deste fenômeno.
Palavras-chave: cãibras, exercício, fadiga, bioquímica.
Referências
Brooks GA. Lactate doesn’t necessarily cause fatigue: why are we surprised? J Physiol 2001;536:1.
Westerblad H, Bruton JD, Lännergren J. The effect of intracellular pH on contractile function of intact, single fibres of mouse muscle declines with increasing temperature. J Physiol 1997;500:193-204.
Westerblad H, Allen DG, Lännergren J. Muscle fatigue: Lactic acid or inorganic phosphate the major cause? News Physiol Sci 2002;17:17-21.
Nielsen OB, De Paoli F, Overgaad K. Protective effects of lactic acid on force production in rat skeletal muscle. J Physiol 2001;536:161-6.
Phillips SK, Wiseman RW, Woledge RC, Kushmerick MJ. The effect of metabolic fuel on force production in resting inorganic phosphate levels in mouse skeletal muscle. J Physiol 1993;462:135-46.
Sejersted OM, Sjogaard G. Dynamics and consequences of potassium shifts in skeletal muscle and heart during exercise. Physiol Rev 2000;80:1411-81.
Pedersen TH, Nielsen OB, Lamb GD, Stephenson DG. Intracellular acidosis enhances the excitability of working muscle. Science 2004;305:1144-7.
Solaro RJ, El-Saleh SC, Kentish J. Ca+, pH and the regulation of cardiac myofilament force and ATPase activity. Moll Cell Biochem 1989;89:163-7.
Berne RM, Levy MN, Koeppen BM, Stanton BA. Fisiologia. 5ª ed. Rio de Janeiro: Mosby-Elsevier; 2004.
Junqueira LC, Carneiro J. Biologia celular e molecular. 8ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2005.
Junior AHL. Papel da geração de oxaloacetato no exercÃcio fÃsico moderado em ratos: Consequências da suplementação de aspartato, asparagina e carnitina [Tese]. São Paulo: USP; 1993.
Piovesan RF, Martins MD, Fernandes KPS, Bussadori SK, Selistre-de-Araújo HS, Mesquita-Ferrari RA. Uma revisão sobre a plasticidade do músculo esquelético: expressão de isoformas de cadeia pesada de miosina e correlação funcional. Fisioter Mov 2009;22:211-20.
Guyton AC. Tratado de Fisiologia Medica. 10ª ed. Rio de Janeiro: Interamericana; 2001.
Miller KC, Knight KL. Electrical stimulation cramp threshold frequency correlates well with the occurrence the skeletal muscle cramps, muscle e nerve. Muscle Nerve 2009;39(3):364-8.
Gonçalves AC. Bases anátomo-fisiológicas do controle neural sobre a musculatura estriada esquelética: coordenação motora, engramas e resposta do mecanismo ao treinamento [Monografia]. Viçosa: Universidade Federal de Viçosa (UFV); 2003.
Guimarães JL, Adell EAA. Estrutura e bioquÃmica do músculo [Monografia]. Campinas: Unicamp; 1995.
Silveira LR, Hirabara SM, Alberici LC, Lambertucci RH, Peres CM, Takahashi H, et al. Effect of lipid infusion on metabolism and force of rat skeletal muscles during intense contraction. Cell Physiol Biochem 2007a;20:213-26.
Silveira LR, Pinheiro CHJ, Zoppi CC, Hirabara SM, Kaio FV, Bassit RA et al. Regulação do metabolismo de glicose e ácido graxo no músculo esquelético durante exercÃcio fÃsico. Arq Bras Endocrinol Metab 2011;55:303-13.
Newsholme EA. An introduction to the roles of glucose-fatty acid cycle in sustained exercise. Biochemistry of exercise IX. Champaign: Human Kinetics; 1996. P.119-25.
Prestes J, Bucci M, Urtado CB, Caruso FG, Pereira M, Cavaglieri CR. Metabolismo lipÃdico: suplementação e performance humana. Saúde Rev 2006;8:49-54.
Silveira LR, Pereira-da-Silva L, Juel C, Hellsten Y. Formation of hydrogen peroxide and nitric oxide in rat skeletal muscle cells during contactions. Free Rad Biol Med 2003;35:455-65.
Silveira LR. Considerações, crÃticas e metodológicas na determinação de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio em células musculares durante as contrações. Arq Bras Endocrinol Metab 2004;48:812-22.
Ferreira AE. Avaliação do potencial antioxidante e hipotrigliceridêmico de análogos sintéticos da acetofenona [Dissertação]. Florianópolis: UFSC; 2005.
Jackson MJ, Pye D, Palomero J. The production of reactive oxygen and nitrogen species by skeletal muscle. J Appl Physiol 2007;102:1664-70.
Lourenço TF, Tessutti LS, Macedo DV. Interpretação metabólica dos parâmetros ventilatórios obtidos durante um teste de esforço máximo e sua aplicabilidade no esporte. Rev Bras Cineantropom Desempenho Hum 2007;9:303-10.
Andersson U, Leighton B, Young ME, Blomstrand E, Newsholme EA. Inactivation of aconitase and oxoglutarate dehydrogenase in skeletal muscle in vitro by superoxide anions and/or nitric oxide. Biochem Biophys Res Commum 1998;249:512-6.
Newsholme EA, Leech AR. Biochemistry for the medical sciences. Toronto: Wiley; 1983. p. 623-7.
Tretter L, Adam-Vizi V. Inhibition of Krebs cycle enzymes by hydrogen peroxide: a key role of (alpha)-Ketoglutarate dehydrogenase in limiting NADH production under oxidative stress. J Neurosci 2000;20:8972-9.
Silveira LR, Hirabara SM, Lambertucci RH, Fiamoncini J, Pinheiro CHJ, et al. Regulação metabólica e produção de espécies reativas de oxigênio durante a contração muscular: Efeito do glicogênio na manutenção do estado redox intracelular. Rev Bras Med Esporte 2008;14(1):57-63.
Parisi L, Amabile G, Valente G, Calandriello E, Fattapposta F, Rossi P, et. al. Muscular Cramps: proposal a new classification. Acta Neurol Scand 2003;107: 176-86.
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