Efectos de diferentes intensidades de ejercicio físico sobre el metabolismo de ratas sometidas al consumo de fructosa

  • Luiz Felipe Petrusk Corona Universidade Federal de Mato Grosso, Departamento de Educação Física, Barra do Garças, Mato Grosso, Brasil.
  • Alexandre Sousa Arraes Universidade Federal de Mato Grosso, Departamento de Educação Física, Barra do Garças, Mato Grosso, Brasil.
  • Eudes Thiago Pereira Ávila Universidade Federal de Mato Grosso, Departamento de Nutrição, Cuiabá, Mato Grosso, Brasil.
  • Jefferson Dias Valim Universidade Federal de Mato Grosso, Departamento de Educação Física, Barra do Garças, Mato Grosso, Brasil.
  • Jair Marques Junior Universidade Federal de Mato Grosso, Departamento de Farmácia, Barra do Garças, Mato Grosso, Brasil.
  • Carlos Alexandre Habitante Universidade Federal de Mato Grosso, Departamento de Educação Física, Barra do Garças, Mato Grosso, Brasil.
Palabras clave: Ejercicio físico, Fructosa, Resistencia a la insulina, Hiperglucemia, Metabolismo de los lipidios

Resumen

El ejercicio físico puede utilizarse como una estrategia de bajo coste para reducir la incidencia de patologías como la obesidad y la diabetes. El objetivo de este estudio fue verificar el efecto de diferentes intensidades de ejercicio físico y/o consumo de fructosa sobre el metabolismo de ratas Wistar macho adultas. Los animales se dividieron en seis grupos experimentales: control sedentario (CS), control de ejercicio ligero (CE2), control de ejercicio vigoroso (CE6), fructosa sedentaria (FS), fructosa de ejercicio ligero (FE2) y fructosa de ejercicio vigoroso (FE6). Para los grupos (F) se administró fructosa diluida en agua (20%) y para los grupos (E) entrenamiento acuático durante 12 semanas. Se realizó ejercicio físico ligero (E2) cinco veces por semana (2% de sobrecarga) durante 60 minutos, y ejercicio vigoroso (E6) tres veces por semana (6% de sobrecarga) durante 15 minutos, en tres series de cinco minutos, con un minuto de descanso pasivo o hasta la imposibilidad de continuar. El grupo FS mostró hiperglucemia, mayor concentración de colesterol total, triglicéridos, relación AST/ALT; y menor concentración sérica de HDL, así como mayor peso de los tejidos hepático, adiposo retroperitoneal (RET) y cardíaco. El ejercicio físico vigoroso provocó un aumento del músculo gastrocnemio, HDL y disminución del peso del tejido adiposo retroperitoneal (RET) y epididimario (EPI) y de la glucemia, mientras que el ejercicio físico ligero fue más eficaz en el control del colesterol. Ambos revirtieron la trigliceridemia inducida por el consumo de fructosa. Observamos que las dos intensidades estudiadas tuvieron efectos positivos sobre las comorbilidades relacionadas con la resistencia a la insulina. Se sugiere que la combinación de ambos puede promover mejores resultados

Citas

-Angelopoulos, T.J.; Lowndes, J.; Sinnett, S.; Rippe, J.M. Fructose containing sugars do not raise blood pressure or Uric Acid at Normal Levels of Human Consumption. Journal of Clinical Hypertension. Vol. 2. Num. 17. 2015. p. 87-94.

-Bird, S.R.; Hawley, J. Exercise and type 2 diabetes: New prescription for an old problem. Maturitas. Vol. 4. Num. 72. 2012. p. 311-316.

-Botezelli, J.D.; Mora, R.F.; Dalia, R.A.; Moura, L.P.; Cambri, L.T.; Ghezzi, A.C. Exercise counteracts fatty liver disease in rats fed on fructose-rich diet. Lipids in Health and Disease. Vol. 9. Num. 116. 2010. p. 1-9.

-Botezelli, J. D., Cambri, L.T., Ghezzi, A.C., Dalia, R.A., Voltarelli, F.A., Rostom de Mello, M.A. Fructose-rich diet leads to reduced aerobic capacity and to liver injury in rats. Lipids in health and disease. Vol. 11. N.6. 2012. p. 78.

-Caroline, R.; Fátima, M.; Sander, H.; Alvim, S.; Vidigal, P.G.; Maria, L. Physical activity and lipid profile in the ELSA-Brasil Study. Arquivos Brasileiros de Cardiologia. Vol. 107. Num. 1. 2016. p.10-19.

-Chinkin, A.S. The effects of various swimming training protocols on cardiac capacity and ventricular fibrillation threshold in rats. Cental European Journal of Sport Sciences and Medicine. Vol 2. Num. 2. 2013. p. 9-14.

-Duncan, B.B.; Chor, D.; Aquino, E.M.L.; Bensenor, I.M.; Mill, J.G.; Schmidt, M.I. Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil: Prioridade para enfrentamento e investigação. Revista de Saúde Publica. Vol. 1. Num. 46. 2012. p.126-34.

-FAO. The state of food and agriculture. Lancet. Vol. 2. Num. 7929. 2013. p.313-314.

-Gruys, E.; Toussaint, M.L.M.; Niewold, T.A.; Koopmans, S.J. Acute phase reaction and acute phase proteins. Journal of Zheijian Science. Vol. 6. Num. 11. 2005. p. 1045-1056.

-Gylling, H.; Hallikainen, M.; Pihlajamäki, J.; Simonen, P.; Kuusisto J.; Laakso, M. Insulin sensitivity regulates cholesterol metabolism to a greater extent than obesity: lessons from the METSIM Study. Journal of Lipid Researsh. Vol. 51. Num. 8. 2010. p. 2422–2427.

-Kizhner, T.; Werman, M. J. Long-Term Fructose Intake: Biochemical consequences and altered renal histology in the male rat. Metabolismo. Vol. 51. Num. 12. 2002. p. 1538-1547.

-Levitt, D. G.; Levitt, M. D. Human serum albumin homeostasis: A new look at the roles of synthesis, catabolism, renal and gastrointestinal excretion, and the clinical value of serum albumin measurements. International Journal of General Medicine. Vol. 9. Num. 7. 2016. p. 229-255.

-Lowette, K.; Roosen, L.; Tack, J.; Berghe, P. Effects of high-fructose diets on central appetite signaling and cognitive function. Frontiers in Nutrition. Vol. 1. Num. 2. 2015. p. 1-5.

-Matsakas, A.; Bozzo, C.; Cacciani, N.; Caliaro, F.; Reggiani, C.; Mascarello, F. Effect of swimming on myostatin expression in white and red gastrocnemius muscle and in cardiac muscle of rats. Experimental Physiology. Vol 91. Num. 6. 2006. p. 983-994.

-Matsuzaka, T.; Shimano, H.; Yahagi, N.; Amemiya-kudo, M.; Okazaki, H.; Tamura, Y. Insulin-Independent Induction of Sterol Regulatory Element - Binding Protein-1c Expression in the Livers of Streptozotocin-Treated Mice. Diabetes. Vol. 53. Num. 3. 2004. p. 560-569.

-O’Neill, H.M.; Holloway, G.P.; Steinberg, G.R. AMPK regulation of fatty acid metabolism and mitochondrial biogenesis: Implications for obesity. Molecular and Cellular Endocrinology. Vol. 2. Num. 366. 2013. p. 135-151.

-Organização Mundial de Saúde. 2021. p. 1-5. Disponível em: https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/diabetes

-Pedersen, J. H.; Alnor, D.; Vilstrup, H.; Hansen, B.A. Effect of fructose on the capacity of urea-N synthesis in rats. Clinical Nutrition. Vol. 13. Num. 4. 1994. p. 243-246.

-Pokrywczynska, M.; Flisinksi, M.; Jundzill, A.; Krzyzanowska, S.; Brymora, A.; Deptula, A.; Bodnar, M.; Kloskowski, T.; Stefanska, A.; Marszalek, A.; Manitiusm, J.; Drewa, T. Impact of Fructose Diet and Renal Failure on the Function of Pancreatic Islets. Pancreas. Vol. 43. Num. 5. 2014. p. 801-808.

-Rader, D.J.; Hovingh, G.K. HDL and cardiovascular disease. Lancet. Vol. 384. Num. 9943. 2014. p. 618-625.

-Richter, E.A.; Hargreaves, M. Exercise, Glut4, and Skeletal Muscle Glucose Uptake. Physiological Review. Vol 3. Num. 93. 2013. p. 993-1017.

-Sam, Z.S.; Empie, M.W. Fructose metabolism in humans: What isotopic tracer studies tell us. Nutrition & Metabolism. Vol 89. Num. 9. 2012. p. 1-15.

-Sociedade Brasileira de Diabetes. Diretrizes. 2019. p. 146-152.

-Stanhope, K.L.; Schwarz, J.M.; Havel, P.J. Adverse metabolic effects of dietary fructose: Resusts from recent epidemiological, clinical and mechanistic studies. Current Opinion in Lipidology. Vol 3. Num. 24. 2014. p.198-206.

-Tappy, L.; Lê, K. Metabolic Effects of fructose and the worldwide increase in obesity. Physiological reviews. Vol. 1. Num. 90. 2010. p.23-46.

-Zacarias, A. C.; Barbosa, M. A.; Guerra-Sá, R.; Castro, U.G.M.; Bezerra, F.S.; Lima, W.G.; Cardoso, L.M.; Santos, R.A.S.; Campagnole-Santos, M.J.; Alzamora, A.C. Swimming training induces liver adaptations to oxidative stress and insulin sensitivity in rats submitted to high-fat diet. Redox Report. Vol. 2. Num. 7. 2017. p. 1-9.

-Zhang, Y.H.; Na, T.; Zhang, R.C.; Zhou, Q.; Huang, Y.; Zhang, J. Very high fructose intake increases serum LDL-cholesterol and total cholesterol : A meta-analysis of controlled feeding trials. Journal of Nutrition. Vol. 143. Num. 9. 2013. p. 1391-1398.

Publicado
2022-08-31
Cómo citar
Corona, L. F. P., Arraes, A. S., Ávila, E. T. P., Valim, J. D., Marques Junior, J., & Habitante, C. A. (2022). Efectos de diferentes intensidades de ejercicio físico sobre el metabolismo de ratas sometidas al consumo de fructosa. Revista Brasileña De Obesidad, Nutrición Y Pérdida De Peso, 16(100), 38-49. Recuperado a partir de https://www.rbone.com.br/index.php/rbone/article/view/1930
Sección
Artículos Científicos - Original

Artículos más leídos del mismo autor/a