Estereologia e morfometria do tecido muscular-esquelético de animais submetidos a um programa de treinamento de força e suplementação de creatina durante 9 semanas
DOI:
https://doi.org/10.33233/rbfe.v18i4.3237Palavras-chave:
exercício; creatina; técnicas histológicas; anatomia e histologiaResumo
A creatina pode promover efeitos ergogênicos na prática do exercício físico de alta intensidade, entretanto, são encontradas poucas evidências que relatam a respeito dos efeitos morfométricos e estereológicos da associação desses componentes em modelos experimentais. Para isso, foram selecionados 24 ratos Wistar que se encontravam com idade de 15 semanas e estavam sob condições de alimentação e hidratação controladas. Para verificar as modificações morfométricas e estereológicas foi feita a classificação dos animais em quatro grupos: o controle, suplementado, treinamento, e treinamento e suplementado. Os animais dos grupos com suplementação de creatina foram suplementados (via gavagem) nas dosagens de 300 mg/kg de massa corporal durante nove semanas, sendo o período igual de treinamento que os animais que foram treinados estiveram submetidos, com o programa de treinamento baseado nos estudos de Honenberg & Farrar. Após o período de experimentação, os animais repousaram por 48 horas e foram feitas as excisões dos músculos latíssimo do dorso e bíceps braquial, que posteriormente foram submetidos ao protocolo de cortes histológicos em criostato, seguido da coloração em hematoxilina e eosina. Os resultados morfométricos indicaram poucas modificações da área nuclear para os grupos do experimento, apresentando diferença estatística apenas no grupo treinado e suplementado em relação aos outros grupos do estudo. A perimetria sarcoplasmática foi mais evidente também no grupo submetido a ambos tratamentos. A análise estereológica verificou a presença de alguns fagócitos mononucleares no tecido muscular, sem, entretanto, apresentar condições de inflamação tecidual severa. Conclui-se, portanto, que a creatina apresenta efeitos morfométricos mais evidentes quando associada ao treinamento de força.
Referências
Lanhers C, Pereira B, Naughton G, Trousselard M, Lesage FX, Dutheil F. Creatina supplementation and upper limb strength perfomance: a systematic review and meta-analysis. Sports Med 2017;47(1):163-73. doi: 10.1007/s40279-016-0571-4
Wyss M, Kaddurah-Daouk R. Creatine and creatinine metabolism. Physiol Rev 2000;80:1107-213.doi: 10.1152/physrev.2000.80.3.1107
Ipsiroglu OS, Stromberger C, Ilas J, Höger H, Mühl A, Stöckler-Ipsiroglu S. Changes of tissue creatine concentrations upon oral supplementation of creatine-monohydrate in various species. Life Sciences 2001;69(15):1805-15. doi: 10.1016/s0024-3205(01)01268-1
Hall M, Trojian T. Creatine supplementation. Current Sports Medicine Reports 2013;12(4):240-4. doi: 101249/JSR.0b013e31829cdff2
Kreider RB, Kalman DS, Antonio J, Ziegenfuss TN, Wildman R, Collins R et al. International society of sports nutrition position stand: safety and efficacy of creatine supplementation in exercise, sport and medicine. J Int Soc Sports Nutr 2017;14:18. doi: 10.1186/s12970-017-0173-z
Antonio J, Ciccone V. The effects of pre versus post workout supplementation of creatine monohydrate on body composition and strength. J Inter Soc Sports Nutr 2013;10:36. doi: 10.1186/1550-2783-10-36
Rawson ES, Miles MP, Larson-Meyer DE. Dietary supplements for health, adaptation, and recovery in athletes. International Journal of Sports Nutrition and Exercise Metabolism 2018;28:188-99. doi: 10.123/ijsnem.2017-0340
Racette SN. Creatine supplementation and athletic perfomance. J Orthop Sports Phys Ther 2003;33(10):615-21. doi: 10.2519/jospt.2003.33.10.615
Claudino JG, Mezêncio B, Amaral S, Zanetti V, Benatti F, Roschel H et al. Creatine monohydrate supplementation on lower-limb muscle power in brazilian elite soccer players. Int Soc Sports Nutr 2014;11:32. doi: 10.1186/1550-2783-11-32
Percário S, Domingues SP, Teixeira LF, Vieira JL, Vasconcelos F, Ciarrocchi DM et al. Effects of creatine supplementation on oxidative stress profile of athletes. J Int Soc Sports Nutr 2012;9(1):56. doi: 10.1186/1550-2783-9-56
Kaviani M, Abassi A, Chilibeck PD. Creatine monohydrate supplementation during eight weeks of progressive resistance training increases strength in as little as two weeks without reducing markers of muscle damage. J Sports Med Phys Fitness 2019;59(4):608-12. doi: 10.23736/s0022-4707.18.08406-2
Zuniga J, Housh T, Camic C, Hendrix C, Mielke M, Johnxon G, Housh D, Schimidt R. The effects of creatine monohydrate loading on anaerobic perfomance and one-repetition maximum strength. J Strength Cond Res 2012;26(6):1651-6. doi: 10.1519/JSC.0b013e318234eba1
Cramer JT, Stout JR, Culbertson JY, Egan AD. Effects of creatine supplementation and three days of resistance training on muscle strength power output, and neuromuscular function. J Strength Cond Res 2007;21(3):668-77. doi: 10.1519/R-20005.1
Riesberg LA, Weed SA, McDonald TL, Eckerson JM, Drescher KM. Beyond Muscles: the untapped potential of creatine. Int Immunopharmacol 2016;37:31-42. doi: 10.1016/j.intimp.2015.12.034
Fernandes VAR, Col LO, Moura EG, Matos MO, Caldeira EJ, Conte E. Treinamento de força e seus efeitos sobre a área de secção transversa e perímetro celular de miócitos do gastrocnêmio de rattus novergicus. Revista Brasileira de Nutrição Esportiva 2018;12(73):675-9.
Gualano B, Rawson ES, Candow DG, Chilibeck PD. Creatine supplementation in the aging population: effects on skeletal muscle, bone and brain. Amino Acids 2016;48(8):1793-1805. doi: 10.1007/s00726-016-2239-7
Pritchard NR, Kalra PA. Renal dysfunction accompanying oral creatine supplements. Lancet 1998;351:1252-3. doi: 10.1016/s0140-6736(05)79319-3
Gualano B, Ugrinowitsch C, Seguro AC, Lancha Junior AH. Does creatine supplementation harm renal function? Rev Bras Med Esporte 2008;14(1):68-73. doi: 10.1093/ndtplus/sfq177
Barcelos RP, Stefanello ST, Mauriz JL, Gonzalez-Gallego J, Soares FA. Creatine and the liver: metabolism and possible interactions. Mini Rev Med Chem 2016;16(1):12-8. doi: 10.2174/1389557515666150722102613
Yoshizumi WM, Tsourounis C. Effects of creatine supplementation on renal function. J Herb Pharmacother 2004;4(1):1-7. doi: 10.1080/J157v04n01_01
Galvan E, Wlaker DK, Simbo SY, Dalton R, Levers K, O’Connor A et al. Acute and chronica safety and efficacy of dose dependent creatine nitrate supplementation and exercise performance. J Int Soc Sports Nutr 2016;13:12. doi: 10.1186/s12970-016-0124-0
Barisic N, Bernert G, Ipsiroglu O, Stromberger C, Müller T, Gruber S et al. Effects of oral creatine supplementation in a patient with MELAS phenotype and associated nephropathy. Neuropediatrics 2002;33(3):157-61. doi: 10.1055/s-2002-33679
Mukherjee RN, Chen P, Levy DL. Recent advances in understanding nuclear size and shape. Nucleus 2016;7(2):167-86. doi: 10.1080/19491034.2016.1162933
Walters AD, Bommakanti A, Cohen-Fix O. Shaping the nucleus: Factor and forces. J Cell Biochem 2012;113:2813-21. doi: 10.1002/jcb.24178
Haun CT, Vann CG, Osburn SC, Mumford PW, Roberson AP, Romero MA et al. Muscle fiber hypertrophy in response to 6 weeks of high-volume resistance training in trained young men is largely attributed to sarcoplasmic hypertrophy. PLOS ONE 2019;14(6):e021567. doi: 10.1371/journal.pone.0215267
Mobley CB, Haun CT, Roberson PA, Mumford PW, Kephart WC, Romero MA et al. Biomarkers associated with low, moderate, and high vastus lateralis muscle hypertrophy following 12 weeks of resistance training. Plos One 2018;13(4):e0195203. doi: 10.1371/journal.pone.0195203
McGlory C, Devries MC, Philips SM, Skeletal muscle and resistance training: the role of protein synthesis in recovery and remodeling. J Appl Physiol (1985) 2017;122(3):541-8. doi: 10.1152/japplpshysiol.00613.2016
Petrella JK, Kim JS, Mayhew DL, Cross JM, Bamman MM. Protein myofiber hypertrophy during resistance training in humans is associated with satellite cell-mediated myonuclear addition: a cluster analysis. J Appl Physiol (1985) 2008;104(6):1736-42. doi: 10.1152/japplphsyiol.01215.2007
Mitchell CJ, Curchward-Venne TA, Bellamy L, Parise G, Baker SK, Phillips SM. Muscular and systemic correlates of resistance training-induced muscle hypertrophy. PLOS ONE 2013;8(10):e78636. doi: 101371/journal.pone.0078636
Murton AJ, Greenhaff PL. Resistance exercise and the mechanisms of muscle mass regulation in humans: acute effects on muscle protein turnover and the gaps in our understanding of chronic resistance exercise training adaptation. Int J Biochem Cell Biol 2013;45(10):2209-14. doi: 10.1016/j.biocel.2013.07.005
Passiakos SM, Carbone JW. Assessment of skeletal muscle proteolysis and the regulatory response to nutrition and exercise. IUBMB life 2014;66(7):478-84. doi: 10.1002/jub.1291
Haun CT, Vann CG, Mobley CB, Osburn SC, Mumford PW, Roberson PA et al. Pre-training skeletal muscle fiber size and predominant fiber type best predict hypertrophic response to 6 weeks of resistance training in previously trained young man. Front Physiol 2019;10:297. doi: 10.3389/fphys.2019.00297
Tork ZA, Busekrus RB, Hydock DS. Effects of creatine supplementation on muscle fatigue in rats receiving doxarubicin treatment. Nutr Cancer 2019;11:1-8.
Alberts B, Johnson A, Walter P. Fundamentos de biologia celular. 5ed. Porto Alegre: Artes Médicas; 2010.
Poli RAB, Roncada LH, Artioli GG, Zagatto AM, Malta ES, Bertuzzi R, Zagatto AM. Creatine supplementation improves phosphagen energy pathway during supramaximal effort, but does not improve anaerobic capacity or performance. Front Physiol 2019;10:352. doi: 10.3389/fphys.2019.00352
Gualano B, Acquesta FM, Ugrinowitsch C, Tricoli V, Serrão JC. Effects of creatine supplementation on strength and muscle hypertrophy: currents concepts. Rev Bras Med Esporte 2010;16(3). doi: 10.1590/S1517-86922010000300013
Fernandes J, Arida RM, Gomez-Pinilla F. Physical exercise as an epigenetic modulator of brain plasticity and cognition. Neurosci Biobhav Rev 2017;80:443-56. doi: 10.1016/j.neubiorev.2017.06.012
Hall S. Biomecânica básica. 7º ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2012.
Souza EO, Tricoli V, Paulo AC, Silva-Batista C, Cardoso RK, Brum PC et al. Multivariate analysis in the maximum strength performance. Int J Sports Med 2012;33(12):970-4. doi: 10.1055/s-0032-1314813
Aagard P, Andersen JL, Dyhre-Poulsen P, Leffers AM, Wagner A, Magnusson SP et al. A mechanism for increased contractile strength of human pennate muscle in response to strength training: changes in muscle architecture. J Physiol 2001;534:613-23. doi: 10.1111/j.1469-7793.2001.t01-1-00613.x
Brooke MH, Kaiser KK. Muscle fiber type: how many and what kind? Arch Neurol 1970;23:369-379.
Winter D. Biomechanics and motor control of human movement. 4ºed. Chichester: John Wiley and Sons; 2009.
Duggal NA, Niemiro G, Harridge SDR, Simpson RJ, Lord JM. Can physical activity ameliorate immunosenescence and thereby reduce age-related multi-morbidity? Nature Reviews Immunology 2019. doi: 10.1038/s41577-019-0177-9
Publicado
Edição
Seção
Licença
Copyright (c) 2020 Victor Augusto Ramos Fernandes, Felipe Lovaglio Belozo, Marcelo Conte, Eduardo José Caldeira
Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autores que publicam nesta revista concordam com os seguintes termos: Autores mantém os direitos autorais e concedem à revista o direito de primeira publicação, com o trabalho simultaneamente licenciado sob a Licença Creative Commons Attribution que permite o compartilhamento do trabalho com reconhecimento da autoria e publicação inicial nesta revista; Autores têm autorização para assumir contratos adicionais separadamente, para distribuição não-exclusiva da versão do trabalho publicada nesta revista (ex.: publicar em repositório institucional ou como capítulo de livro), com reconhecimento de autoria e publicação inicial nesta revista; Autores têm permissão e são estimulados a publicar e distribuir seu trabalho online (ex.: em repositórios institucionais ou na sua página pessoal) a qualquer ponto antes ou durante o processo editorial, já que isso pode gerar alterações produtivas, bem como aumentar o impacto e a citação do trabalho publicado (Veja O Efeito do Acesso Livre).