A fotobiomodulação pode aumentar a tolerância ao exercício e a ativação muscular do antebraço em homens saudáveis: um estudo cruzado, randomizado e controlado por placebo

Autores

DOI: https://doi.org/10.6018/cpd.645681
Palavras-chave: Fotobiomodulação, Tolerância ao exercício, Eletromiografia, Saúde

Agências Suporte

  • We acknowledge support from the Open Access Publication Fund of the Federal University of Mato Grosso do Sul (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior [CAPES, Brazil, Finance Code 001].

Resumo

Apesar dos efeitos positivos da fotobiomodulação (FBM) no comportamento muscular, seus efeitos na tolerância ao exercício e na hiperemia reativa (HR) são pouco compreendidos. Objetivo: avaliar os efeitos agudos da FBM com comprimentos de onda de 904 e 660 nm irradiados nos músculos flexores do antebraço na tolerância ao exercício por meio da análise da HR e ativação muscular. Este estudo preliminar, duplo-cego, cruzado e controlado por placebo foi realizado com 11 participantes saudáveis. Aplicamos aleatoriamente FBM 904 nm, PBM 660 nm e placebo em seis pontos diferentes na área do músculo flexor dominante. O grupo placebo recebeu a estimulação nos mesmos pontos com um dispositivo desligado. A HR foi avaliada medindo o fluxo sanguíneo do antebraço, que foi calculado usando o pico de fluxo sanguíneo após a oclusão de 5 minutos com a técnica de pletismografia de oclusão venosa. A eletromiografia foi avaliada por meio de eletrodos de superfície em três músculos flexores do antebraço. A raiz quadrada média (RMS) e a frequência mediana (MDF) foram plotadas em 25, 50, 75 e 100% do limite de tolerância (Tlim). A irradiação com PBM 606 aumentou significativamente a HR quando comparada com PBM660 e placebo. Além disso, PBM 660 e 904 aumentaram a RMS e reduziram a MDF quando comparadas com placebo. A irradiação com PBM 660 foi superior a 904 e placebo no aumento da HR, mas a aplicação de ambas as irradiações foi semelhante na ativação dos músculos do antebraço em homens saudáveis. Registro: www.ensaiosclinicos.gov.br RBR-7yspdx.

Downloads

Não há dados estatísticos.
Metrics
Views/Downloads
  • Resumo
    347
  • (167-182) Photobiomodulat...
    146

Biografia Autor

Sergio Machado, Laboratory of Panic and Respiration, Institute of Psychiatry (IPUB), Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ), Rio de Janeiro, Brazil; Center of Neuroscience, Neurodiversity Institute, Queimados, Brazil

Sergio Machado es licenciado en Educación Física por la Universidad Estácio de Sá (2005). Máster, Doctorado y Postdoctorado en Salud Mental por el Instituto de Psiquiatría (IPUB) de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ) en 2008, 2012 y 2013-2014. Post-doctorado en Neurofilosofía por la Universidad Federal de Uberlândia (UFU) en 2012-2013 y en Neurociencia de la Actividad Física por el Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología Traslacional en Medicina (INCT-TM) en 2014. Doctorado en curso en Ciencias del Deporte por Universidad de Beira Interior (UBI - Portugal). Licenciando en Psicología en la Universidad Estácio de Sá, interrumpido en 2018.1. Tiene experiencia en las áreas de salud mental, psicofisiología, neuropsicología, fisiología del ejercicio clínico y neurociencia de la actividad física. Es investigador en el Laboratorio de Pánico y Respiración (UFRJ) y Profesor Permanente del Programa de Posgrado en Ciencias de la Actividad Física de la Universidad Salgado de Oliveira, coordinando el Laboratorio de Neurociencia de la Actividad Física. Sus intereses de investigación son los aspectos biológicos de la actividad física y el ejercicio físico en las dimensiones de prevención, rehabilitación y prescripción de ejercicios, en la perspectiva de la promoción de la salud y el rendimiento humano. Más específicamente, investiga los efectos agudos y crónicos del entrenamiento de fuerza, aeróbico, flexibilidad y neuromotor en la actividad cerebral, aspectos conductuales, psicofisiológicos, neuropsicológicos y de calidad de vida en sujetos sanos (niños/adolescentes, adultos y ancianos) y en pacientes con enfermedades neurológicas y trastornos psiquiátricos. Es investigador invitado de instituciones internacionales, como Universidad de Cagliari (Italia), Universidad Regensburg (Alemania) y Universidad Anahuac Mayab (México). Es editor asociado de revistas internacionales (Frontiers in Psychology, Frontiers in Psychiatry, Cuadernos de Psicologia del Deporte, The Open Sports Science Journal, CNS Neurological Disorders Drug Targets y Clinical Practice and Epidemioloy in Mental Health) y revisor de varias revistas nacionales e internacionales. Actualmente es un joven científico de la Fundación para el Apoyo a la Investigación del Estado de Río de Janeiro (FAPERJ) – Brasil.

Referências

Aimbire, F., Albertini, R., Pacheco, M. T. T., Castro-Faria-Neto, H. C., Leonardo, P. S. L. M., Iversen, V. V., Lopes-Martins, R. A. B., & Bjordal, J. M. (2006). Low-level laser therapy induces dose-dependent reduction of TNFalpha levels in acute inflammation. Photomedicine and Laser Surgery, 24(1), 33–37. https://doi.org/10.1089/PHO.2006.24.33

Arendt-Nielsen, L., & Mills, K. R. (1988). Muscle fibre conduction velocity, mean power frequency, mean EMG voltage and force during submaximal fatiguing contractions of human quadriceps. Eur J Appl Physiol Occup Physiol, 58(1–2), 20–25. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3203668

Baroni, B. M., Leal Junior, E. C., De Marchi, T., Lopes, A. L., Salvador, M., & Vaz, M. A. (n.d.). Low level laser therapy before eccentric exercise reduces muscle damage markers in humans. Eur J Appl Physiol, 110(4), 789–796. https://doi.org/10.1007/s00421-010-1562-z

Borsa, P. A., Larkin, K. A., & True, J. M. (2013). Does phototherapy enhance skeletal muscle contractile function and postexercise recovery? A systematic review. J Athl Train, 48(1), 57–67. https://doi.org/10.4085/1062-6050-48.1.12

da Silva Alves, M. A., Pinfildi, C. E., Neto, L. N., Lourenco, R. P., de Azevedo, P. H., & Dourado, V. Z. (2014). Acute effects of low-level laser therapy on physiologic and electromyographic responses to the cardiopulmonary exercise testing in healthy untrained adults. Lasers Med Sci, 29(6), 1945–1951. https://doi.org/10.1007/s10103-014-1595-3

de Oliveira, A. F. S. S., da Silva, J. L., Camillo, C. A. M., Andraus, R. A. C., & Maia, L. P. (2022). Does photobiomodulation improve muscle performance and recovery? A systematic review. Revista Brasileira de Medicina Do Esporte, 29, e2021_0412. https://doi.org/10.1590/1517-8692202329012021_0412

Dompe, C., Moncrieff, L., Matys, J., Grzech-Leśniak, K., Kocherova, I., Bryja, A., Bruska, M., Dominiak, M., Mozdziak, P., Skiba, T. H. I., Shibli, J. A., Volponi, A. A., Kempisty, B., & Dyszkiewicz-Konwińska, M. (2020). Photobiomodulation-Underlying Mechanism and Clinical Applications. Journal of Clinical Medicine, 9(6), 1–17. https://doi.org/10.3390/JCM9061724

Eberstein, A., & Beattie, B. (1985). Simultaneous measurement of muscle conduction velocity and EMG power spectrum changes during fatigue. Muscle Nerve, 8(9), 768–773. https://doi.org/10.1002/mus.880080905

Ferraresi, C, de Brito Oliveira, T., de Oliveira Zafalon, L., de Menezes Reiff, R. B., Baldissera, V., de Andrade Perez, S. E., Matheucci Junior, E., & Parizotto, N. A. (2011). Effects of low level laser therapy (808 nm) on physical strength training in humans. Lasers Med Sci, 26(3), 349–358. https://doi.org/10.1007/s10103-010-0855-0

Ferraresi, C, Hamblin, M. R., & Parizotto, N. A. (2012). Low-level laser (light) therapy (LLLT) on muscle tissue: performance, fatigue and repair benefited by the power of light. Photonics Lasers Med, 1(4), 267–286. https://doi.org/10.1515/plm-2012-0032

Ferraresi, Cleber, Hamblin, M. R., & Parizotto, N. A. (2012). Low-level laser (light) therapy (LLLT) on muscle tissue: performance, fatigue and repair benefited by the power of light. Photonics & Lasers in Medicine, 1(4), 267. https://doi.org/10.1515/PLM-2012-0032

Gorgey, A. S., Wadee, A. N., & Sobhi, N. N. (2008). The effect of low-level laser therapy on electrically induced muscle fatigue: a pilot study. Photomed Laser Surg, 26(5), 501–506. https://doi.org/10.1089/pho.2007.2161

Hamblin, M. R. (2017). Mechanisms and applications of the anti-inflammatory effects of photobiomodulation. AIMS Biophysics, 4(3), 337–361. https://doi.org/10.3934/BIOPHY.2017.3.337

Hamblin, M. R. (2018). Mechanisms and Mitochondrial Redox Signaling in Photobiomodulation. Photochemistry and Photobiology, 94(2), 199. https://doi.org/10.1111/PHP.12864

Harriss, D. J., Macsween, A., & Atkinson, G. (2019). Ethical Standards in Sport and Exercise Science Research: 2020 Update. International Journal of Sports Medicine, 40(13), 813–817. https://doi.org/10.1055/A-1015-3123

Ihsan, F. R. (2005). Low-level laser therapy accelerates collateral circulation and enhances microcirculation. Photomed Laser Surg, 23(3), 289–294. https://doi.org/10.1089/pho.2005.23.289

Lanferdini, F. J., Kruger, R. L., Baroni, B. M., Lazzari, C., Figueiredo, P., Reischak-Oliveira, A., & Vaz, M. A. (2018). Low-level laser therapy improves the VO2 kinetics in competitive cyclists. Lasers Med Sci, 33(3), 453–460. https://doi.org/10.1007/s10103-017-2347-y

Leal-Junior, E. C., Vanin, A. A., Miranda, E. F., de Carvalho Pde, T., Dal Corso, S., & Bjordal, J. M. (2015). Effect of phototherapy (low-level laser therapy and light-emitting diode therapy) on exercise performance and markers of exercise recovery: a systematic review with meta-analysis. Lasers Med Sci, 30(2), 925–939. https://doi.org/10.1007/s10103-013-1465-4

Leal Junior, E. C., Lopes-Martins, R. A., de Almeida, P., Ramos, L., Iversen, V. V, & Bjordal, J. M. (2010). Effect of low-level laser therapy (GaAs 904 nm) in skeletal muscle fatigue and biochemical markers of muscle damage in rats. Eur J Appl Physiol, 108(6), 1083–1088. https://doi.org/10.1007/s00421-009-1321-1

Leal Junior, E. C., Lopes-Martins, R. A., Vanin, A. A., Baroni, B. M., Grosselli, D., De Marchi, T., Iversen, V. V, & Bjordal, J. M. (2009). Effect of 830 nm low-level laser therapy in exercise-induced skeletal muscle fatigue in humans. Lasers Med Sci, 24(3), 425–431. https://doi.org/10.1007/s10103-008-0592-9

Lopes-Martins, R. A., Marcos, R. L., Leonardo, P. S., Prianti Jr., A. C., Muscara, M. N., Aimbire, F., Frigo, L., Iversen, V. V, & Bjordal, J. M. (2006). Effect of low-level laser (Ga-Al-As 655 nm) on skeletal muscle fatigue induced by electrical stimulation in rats. J Appl Physiol (1985), 101(1), 283–288. https://doi.org/10.1152/japplphysiol.01318.2005

Luo, W. T., Lee, C. J., Tam, K. W., & Huang, T. W. (2022). Effects of Low-Level Laser Therapy on Muscular Performance and Soreness Recovery in Athletes: A Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. Sports Health, 14(5), 687–693. https://doi.org/10.1177/19417381211039766

Manteifel, V., Bakeeva, L., & Karu, T. (1997). Ultrastructural changes in chondriome of human lymphocytes after irradiation with He-Ne laser: appearance of giant mitochondria. J Photochem Photobiol B, 38(1), 25–30. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9134752

Marcolino, A. M., Hendler, K. G., Barbosa, R. I., Neves, L. M. S. das, Kuriki, H. U., & Dutra, R. C. (2022). Effect of photobiomodulation therapy (660 nm and 830 nm) on carrageenan-induced edema and pain behavior in mice. BrJP, 5(3), 206–212. https://doi.org/10.5935/2595-0118.20220035-EN

Masuda, K., Masuda, T., Sadoyama, T., Inaki, M., & Katsuta, S. (1999). Changes in surface EMG parameters during static and dynamic fatiguing contractions. J Electromyogr Kinesiol, 9(1), 39–46. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10022560

Mathiassen, O. N., Buus, N. H., Olsen, H. W., Larsen, M. L., Mulvany, M. J., & Christensen, K. L. (2006). Forearm plethysmography in the assessment of vascular tone and resistance vasculature design: new methodological insights. Acta Physiologica (Oxford, England), 188(2), 91–101. https://doi.org/10.1111/J.1748-1716.2006.01611.X

Miranda, E. F., Vanin, A. A., Tomazoni, S. S., Grandinetti Vdos, S., de Paiva, P. R., Machado Cdos, S., Monteiro, K. K., Casalechi, H. L., de Tarso, P., de Carvalho, C., & Leal-Junior, E. C. (2016). Using Pre-Exercise Photobiomodulation Therapy Combining Super-Pulsed Lasers and Light-Emitting Diodes to Improve Performance in Progressive Cardiopulmonary Exercise Tests. J Athl Train, 51(2), 129–135. https://doi.org/10.4085/1062-6050-51.3.10

Nampo, F. K., Cavalheri, V., Dos Santos Soares, F., de Paula Ramos, S., & Camargo, E. A. (2016). Low-level phototherapy to improve exercise capacity and muscle performance: a systematic review and meta-analysis. Lasers Med Sci, 31(9), 1957–1970. https://doi.org/10.1007/s10103-016-1977-9

Oron, U., Ilic, S., De Taboada, L., & Streeter, J. (2007). Ga-As (808 nm) laser irradiation enhances ATP production in human neuronal cells in culture. Photomed Laser Surg, 25(3), 180–182. https://doi.org/10.1089/pho.2007.2064

Smith, A. E., Walter, A. A., Herda, T. J., Ryan, E. D., Moon, J. R., Cramer, J. T., & Stout, J. R. (2007). Effects of creatine loading on electromyographic fatigue threshold during cycle ergometry in college-aged women. J Int Soc Sports Nutr, 4, 20. https://doi.org/10.1186/1550-2783-4-20

Stout, J. R., Sue Graves, B., Cramer, J. T., Goldstein, E. R., Costa, P. B., Smith, A. E., & Walter, A. A. (2007). Effects of creatine supplementation on the onset of neuromuscular fatigue threshold and muscle strength in elderly men and women (64 - 86 years). J Nutr Health Aging, 11(6), 459–464. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17985060

Toma, R. L., Oliveira, M. X., Renno, A. C. M., & Laakso, E. L. (2018). Photobiomodulation (PBM) therapy at 904 nm mitigates effects of exercise-induced skeletal muscle fatigue in young women. Lasers in Medical Science, 33(6), 1197–1205. https://doi.org/10.1007/S10103-018-2454-4

Vassao, P. G., Toma, R. L., Antunes, H. K., Tucci, H. T., & Renno, A. C. (2016). Effects of photobiomodulation on the fatigue level in elderly women: an isokinetic dynamometry evaluation. Lasers Med Sci, 31(2), 275–282. https://doi.org/10.1007/s10103-015-1858-7

World Medical Association Declaration of Helsinki: ethical principles for medical research involving human subjects. (2004). Journal International de Bioethique = International Journal of Bioethics, 15(1), 124–129.

Publicado
01-05-2025
Como Citar
Zago, J., Valdez Santos, F., Vieira, P. J. C., Rondinel, T., Diefenthaeler, F., Machado, S., … Chiappa, G. R. (2025). A fotobiomodulação pode aumentar a tolerância ao exercício e a ativação muscular do antebraço em homens saudáveis: um estudo cruzado, randomizado e controlado por placebo. Cadernos De Psicologia Do Desporto, 25(2), 167–182. https://doi.org/10.6018/cpd.645681
Edição
Secção
Ciencias del Deporte

Artigos mais lidos do(s) mesmo(s) autor(es)

1 2 > >> 

Artigos Similares

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Também poderá iniciar uma pesquisa avançada de similaridade para este artigo.