Beneficios del entrenamiento con ejercicios de resistencia progresiva sobre el rendimiento motor y la hipertrofia muscular en ratas con enfermedad de Parkinson

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.1590/1809-2950/e22016223pt

Palabras clave:

Enfermedad de Parkinson, Ejercicios, Hipertrofia

Resumen

La enfermedad de Parkinson (EP) es una enfermedad
neurodegenerativa progresiva, definida por la presencia de
síntomas motores primarios debilitantes. El objetivo de este
estudio es evaluar los beneficios del entrenamiento mediante
la práctica de ejercicios físicos progresivos de alta intensidad en
el tejido muscular y en el rendimiento motor antes y después
de la inducción de la EP en ratas. Para ello, se utilizó 80 ratas
macho Wistar (Rattus norvegicus, var. albinus) con 40 días de
vida y peso corporal entre 250 y 450g. Cuarenta animales se
sometieron a cirugía de inducción de EP por daño electrolítico
y se distribuyeron aleatoriamente en los siguientes subgrupos:
animales entrenados antes de la inducción de EP (PA-Exa), animales
entrenados después de la inducción de EP (PA-Exd), animales
entrenados antes y después de la inducción de EP (PA-Exad) y
animales sedentarios con inducción de EP (PA-Sed). Los otros
cuarenta animales (control) se sometieron a acceso quirúrgico,
pero no a lesión electrolítica (sham) de EP, y se distribuyeron en
los mismos subgrupos descritos anteriormente. Para la cirugía
de inducción de EP, se utilizó estimulación electrolítica en las
coordenadas: anteroposterior (AP) igual a −4,9, media lateral (ML)
igual a 1,7 y dorsoventral (DV) igual a 8,1. El entrenamiento con
la práctica de ejercicios físicos progresivos de alta intensidad se
realizó en escalera vertical, cinco días/semana, de 30 a 45 minutos,
durante cuatro semanas. Para la evaluación funcional se utilizó la
prueba de barras paralelas y del paso en falso al inicio, después
de la cirugía y al final del experimento. Después de la eutanasia,
se extirparon de los animales el músculo bíceps en la pata delantera
y el flexor largo del hallux en la pata trasera. El procesamiento,
la coloración y el análisis histomorfométrico del tejido muscular
se realizaron en los grupos de animales. Para el análisis de los
datos se utilizó el programa GraphPad Prism 9.4, con análisis de
varianza (Anova), one-way y p<0,05. Los datos sobre el conteo y
el área de las fibras musculares en el bíceps de la pata delantera del
animal no mostraron diferencias significativas con valor de p igual a
0,853 y 0,4122, respectivamente. Los resultados sobre el conteo
de fibras musculares en el flexor a lo largo del hallux demostraron diferencia significativa (p=0,0356), y los grupos que presentaron
mayor promedio de fibras fueron los grupos PA-Exa y PA-Exd.
En cuanto al área de las fibras musculares flexoras largas del hallux
en la pata trasera también se evidenció diferencia significativa
(p=0,0306), y los grupos que presentaron mayores áreas fueron
los grupos PA-Exd, PA-Exad y el grupo de animales entrenados
antes y después de la falsa cirugía (SHAM-Exad). El análisis de las
patas traseras en la prueba de barras paralelas muestra que los
animales del grupo PA-Exad presentaron un mejor rendimiento
funcional en esta prueba. En la prueba de paso en falso se observó
un aumento en el número de errores cometidos por los animales en
casi todos los grupos, los que evidencia una diferencia significativa
en el número de errores antes y después de la prueba solamente
en los grupos PA-Exa, PA-Exd y PA-Sed. Se concluye que los
animales que practicaron entrenamiento con ejercicios físicos
progresivos de alta intensidad tuvieron un mejor rendimiento en
las patas traseras en comparación con las delanteras y que los
animales que hicieron ejercicio antes y después de la cirugía se
beneficiaron más del entrenamiento

Descargas

Los datos de descarga aún no están disponibles.

Referencias

Dorsey ER, Sherer T, Okun MS, Boelm BR. The emerging evidence of the Parkinson pandemic. J Parkinsons Dis. 2018;8(s1):S3-8. doi: 10.3233/JPD-181474.

Lees AJ, Hardy J, Revesz T. Parkinson’s disease. Lancet. 2009;373(9680):2055-66. doi: 10.1016/S0140-6736(09) 60492-X.

Freire LN, Rieder CRM, Schuh AFS, Dornelles S, Olchik MR. Impacto na qualidade de vida de portadores de doença Mesquita et al. Treinamento e hipertrofia em ratos com doença de Parkinson 9 de Parkinson com risco para disfagia. Rev Neurocienc. 2015;23(4):516-21. doi: 10.4181/RNC.2015.23.04.1065.06p.

Jankovic J. Parkinson’s disease: clinical features and diagnosis. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2008;79(4):368-76. doi: 10.1136/jnnp.2007.131045.

Cookson MR. α-Synuclein and neuronal cell death. Mol Neurodegener. 2009;4:9. doi: 10.1186/1750-1326-4-9.

Byers B, Lee HL, Pera RR. Modeling Parkinson’s disease using induced pluripotent stem cells. Curr Neurol Neurosci Rep. 2012;12(3):237-42. doi: 10.1007/s11910-012-0270-y.

Leandro LA, Teive HAG. Fatores associados ao desempenho funcional de idosos portadores da doença de Parkinson. Rev Kairos. 2017;20(2):161-78. doi: 10.23925/2176-901X.2017 v20i2p161-178.

Rizzo G, Copetti M, Arcuti S, Martino D, Fontana A, Logroscino G. Accuracy of clinical diagnosis of Parkinson disease: a systematic review and meta-analysis. Neurology. 2016;86(6):566-76. doi: 10.1212/WNL.0000000000002350.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Projeção da população do Brasil e das unidades da Federação. Rio de Janeiro: IBGE; 2008.

Santos VL. Perfil epidemiológico da doença de Parkinson no Brasil. Faculdade de Ciências da Educação e Saúde Graduação em Biomedicina. Brasília (DF): Centro Universitário de Brasília; 2015 [cited 2015 Jan 13]. Available from: https://repositorio.uniceub.br/jspui/bitstream/235/6857/1/21202979.pdf

Villela B. Em 2030, mais de 600 mil brasileiros poderão sofrer do Mal de Parkinson. São Paulo: Pró-Saúde; 2019 [cited

Apr 11]. Available from: https://www.prosaude.org.br/noticias/em-2030-mais-de-600-mil-brasileiros-poderaosofrer-do-mal-de-parkinson/.

Ahlskog JE. Does vigorous exercise have a neuroprotective effect in Parkinson disease? Neurology. 2011;77(3):288-94. doi: 10.1212/WNL.0b013e318225ab66.

Petzinger GM, Fisher BE, McEwen S, Beeler JA, Walsh JP, Jakowec MW. Exercise-enhanced neuroplasticity targeting motor and cognitive circuitry in Parkinson’s disease. Lancet Neurol. 2013;12(7):716-26. doi: 10.1016/S1474-4422(13)70123-6.

Yang F, Trolle Lagerros Y, Bellocco R, Adami HO, Fang F, Pedersen NL, et al. Physical activity and risk of Parkinson’s disease in the Swedish National March Cohort. Brain. 2015;138(Pt 2):269-75. doi: 10.1093/brain/awu323.

Melo RTR, Damázio LCM, Lima MC, Pereira VG, Okano BS, Monteiro BS, et al. Effects of physical exercise on skeletal muscles of rats with cerebral ischemia. Braz J Med Biol Res. 2019;52(12):e8576. doi: 10.1590/1414-431X20198576.

Schenkman M, Moore CG, Kohrt WM, Hall DA, Delitto A, Comella CL, et al. Effect of high-intensity treadmill exercise on motor symptoms in patients with de novo Parkinson disease: a phase 2 randomized clinical trial. JAMA Neurol. 2018;75(2): 219-26. doi: 10.1001/jamaneurol.2017.3517.

Rubert VA, Reis DC, Esteves AC. Doença de Parkinson e exercício físico. Rev Neurocienc. 2007;15(2):141-6. doi: 10.34024/rnc.2007.v15.10279.

Peixinho-Pena LF, Fernandes J, Almeida AA, Novaes Gomes FG, Cassilhas R, Venancio DP, et al. A strength exercise program in rats with epilepsy is protective against seizures. Epilepsy Behav. 2012;25(3):323-8. doi: 10.1016/j.yebeh.2012.08.011.

Hornberger TA Jr, Farrar RP. Physiological hypertrophy of the FHL muscle following 8 weeks of progressive resistance exercise in the rat. Can J Appl Physiol. 2004;29(1):16-31. doi: 10.1139/h04-002.

Cassilhas RC, Reis IT, Venâncio D, Fernandes J, Tufik S, Mello MT. Animal model for progressive resistance exercise: a detailed description of model and its implications for basic research in exercise. Motriz Rev Educ Fis. 2013;19(1):178-84. doi: 10.1590/S1980-65742013000100018.

Lezcano LB, Pedre LCL, Verdecia CIF, Sánchez TS, Fuentes NP, Turner LF. Aplicación del teste de la barra transversal modificado para evaluar ratas hemiparkinsonizadas. Acta Biol Colomb. 2010;15(2):189-202.

Melo RTR, Damázio LCM, Lima MC, Carvalho PH, Pereira VG, Okano BS, et al. Analysis of motor performance and histomorphometry of skeletal muscles of rats exercised after cerebral ischemia. Int J Neurosci. 2022;132(5):497-506. doi: 10.1080/00207454.2020.1825416.

Ding Y, Zhou Y, Lai Q, Li J, Park H, Diaz FG. Impaired motor activity and motor learning function in rat with middle cerebral artery occlusion. Behav Brain Res. 2002;132(1):29-36. doi: 10.1016/s0166-4328(01)00405-3.

Ding Y, Li J, Lai Q, Rafols JA, Luan X, Diaz FG. Motor balance and coordination training enhances functional outcome in rat with transient middle cerebral artery occlusion. Neuroscience. 2004;123(3):667-74. doi: 10.1016/j.neuroscience.2003.08.031.

Lim SH, Lee JS, Lee JI, Im S, Ko YJ, Kim HW. The quantitative assessment of functional impairment and its correlation to infarct volume in rats with transient middle cerebral artery occlusion. Brain Res. 2008;1230:303-9. doi: 10.1016/j.brainres.2008.07.002.

Whishaw IQ, Suchowersky O, Davis L, Sarna J, Metz GA, Pellis SM. Impairment of pronation, supination, and body co-ordination in reach-to-grasp tasks in human Parkinson’s disease (PD) reveals homology to deficits in animal models. Behav Brain Res. 2002;133(2):165-76. doi: 10.1016/s0166-4328(01)00479-x.

Hayes MW, Fung VS, Kimber TE, O’Sullivan JD. Updates and advances in the treatment of Parkinson disease. Med J Aust. 2019;211(6):277-83. doi: 10.5694/mja2.50224.

Cheong SL, Federico S, Spalluto G, Klotz KN, Pastorin G. The current status of pharmacotherapy for the treatment of Parkinson’s disease: transition from single-target to multitarget therapy. Drug Discov Today. 2019;24(9):1769-83. doi: 10.1016/j.drudis.2019.05.003.

Moreno López CL, Bernal-Pacheco O, Barrios Vincos G, Cerquera Cleves SC. Enfermedad de Parkinson y covid-19: una pandemia en medio de otra. Acta Neurol Colomb. 2020;36(Suppl l):39-46. doi: 10.22379/24224022292.

Silva-Batista C, Lima-Pardini AC, Nucci MP, Coelho DB, Batista A, Piemonte MEP, et al. A randomized, controlled trial of exercise for Parkinsonian individuals with freezing of gait. Mov Disord. 2020;35(9):1607-17. doi: 10.1002/mds.28128.

Publicado

2023-06-06

Número

Sección

Pesquisa Original

Cómo citar

Beneficios del entrenamiento con ejercicios de resistencia progresiva sobre el rendimiento motor y la hipertrofia muscular en ratas con enfermedad de Parkinson. (2023). Fisioterapia E Pesquisa, 30(1), e22016223pt. https://doi.org/10.1590/1809-2950/e22016223pt