Determinación ergométrica del índice de eficiencia miocárdica en atletas élites cubanos

Autores/as

Palabras clave:

ergometría, consumo de oxígeno, atletas, deportes, miocardio.

Resumen

Introducción: El sistema cardiovascular está expuesto a grandes riesgos durante la práctica deportiva. El tamizaje en el deportista permite la búsqueda intencionada de factores de riesgo. La medición del índice de eficiencia puede hacerse con las pruebas de esfuerzo miocárdica y se utiliza para valorar las vulnerabilidades y el riesgo cardiovascular del individuo.

Objetivos: Determinar el índice de eficiencia miocárdica a través de la ergometría a atletas cubanos de alto rendimiento y establecer el riesgo cardiovascular de cada uno a partir de este parámetro.

Métodos: Estudio descriptivo, transversal, realizado entre octubre de 2017 y marzo de 2020. La muestra fue selectiva intencional y estuvo conformada por 49 atletas del equipo nacional de atletismo, con edades entre los 17 y 32 años. 

Resultados: La capacidad funcional fue evaluada de de excelente y muy bien en 24 atletas, para un 49 %. La media del consumo miocárdico de oxígeno tuvo diferencias significativas entre los géneros femenino y masculino. El índice de eficiencia miocárdica promedio fue superior en las mujeres (p=0,003); estuvo en valores normales en 42 de los individuos estudiados, mientras que en 7 fue elevado (p=0,0001).

Conclusiones: El índice de eficiencia miocárdica resultó un valioso parámetro dentro de la capacidad cardiovascular y se mostró como un indicador de gran utilidad para predecir el riesgo cardiovascular.

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Biografía del autor/a

Teresita Danayse Duany Díaz, Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Centro de Investigaciones del Deporte Cubano

Especialista principal del Área Cardiovascular, Centro de Investigaciones del Deporte Cubano

Citas

1. Rodríguez I, López S. Índice de eficiencia miocárdica en jugadores de fútbol asociación en pretemporada 2015 a 2600 metros sobre el nivel del mar Toluca, Estado de México[Tesis]. México D.F: Universidad Autónoma del Estado de México; 2017. [acceso 9/06/2022]. Disponible en: https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/996000

2. Braunwald E. Control of myocardial oxygen consumption: physiologic and clinical considerations. Amer J Cardiol. 1971 [acceso 9/06/2022];27:416-32. Disponible en: http://garfield.library.upenn.edu/classics1984/A1984RU75000001.pdf

3. Galván C, del Valle M, Bonafonte L, Gutiérrez F, Jiménez J, Luengo E, et al. Guía de realización de pruebas de esfuerzo en medicina del deporte. Soc Esp Med Deport. 2020 [acceso 9/06/2022]. Disponible en: http://www.femede.es/documentos/Guia_pruebas_esfuerzo_MD-COVID.pdf

4. Löllgen H, Leyk D. Exercise testing in Sports Medicine. Dtsch Arztebl Int. 2018;115(24):409-16. DOI: https://doi.org/10.3238%2Farztebl.2018.0409

5. Brotons D, Calabuig J, Calderón C, Galván C, Del Valle M, Elías V, et al. Pruebas de esfuerzo en medicina del deporte. Archiv Med Dep. 2016 [acceso 9/06/2022];33(1):5-83. Disponible en: http://www.femede.es/documentos/Consenso_PE.pdf

6. Katz LN, Feinberg H. The relation of cardiac effort to myocardial oxygen consumption and coronary flow. Circ Res. 1958;6(5):656-69. DOI: https://doi.org/10.1161/01.res.6.5.656

7. Berlanga LA, Chicharro JL, coordinadores. Actualizaciones en Fisiología del Ejercicio 2018. Madrid, España: Exercise Physiology & Training Ed; 2019 [acceso 9/06/2022]. Disponible en: https://portalcientifico.universidadeuropea.com/documentos/6207b26099a2203d59cd28dd8

8. Rehman S, Khan A, Rehman A. Physiology, Coronary Circulation. StatPearls Treasure Island (FL). 2022 [acceso 9/06/2022]; PMID: 29494020. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29494020/

9. Boyette LC, Manna B. Physiology, Myocardial Oxygen Demand. StatPearls Treasure Island (FL). 2022 [acceso 9/06/2022]; PMID: 29763072. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/n/statpearls/article-25464

10. Pereira JE, Boada L, Niño IM, Cañizares YA, Quintero JC. Frecuencia cardiaca máxima mediante 220 menos edad versus prueba de esfuerzo con protocolo de Bruce. Mov Cient. 2017 [acceso 9/06/2022];11(1):15-22. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6574706.pdf

11. Duany TD, Colás M. Ergometría en el entrenamiento de alto rendimiento cubano. Rev Cub Med. 2021 [acceso 9/06/2022];60(3):e1683. Disponible en: http://revmedicina.sld.cu/index.php/med/article/view/1683/2108

12. Sobejano I, Moreno C, Viñes JJ, Grijalba AM, Amézqueta C, Serrano M. Estudio poblacional de actividad física en tiempo libre. Gac Sanit. 2009 [acceso 9/06/2022];23(2):127-32. Disponible en: https://scielo.isciii.es/pdf/gs/v23n2/original7.pdf

13. González ME, Díaz Y. Manual de Procedimientos del laboratorio de pruebas de esfuerzo. La Habana, Cuba: Instituto de Medicina Deportiva; 2016.

14. Pelliccia A, Sharma S, Gati S, Bäck M, Börjesson M, Caselli S, et al. 2020 ESC Guidelines on sports cardiology and exercise in patients with cardiovascular disease: the task force on sports cardiology and exercise in patients with cardiovascular disease of the European Society of Cardiology. Eur Heart J. 2021;42(1):17-96. DOI: https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaa605

15. Elejalde L. La selección de talentos en el atletismo cubano, una experiencia en el área de velocidad. Ustasalud. 2019 [acceso 9/06/2022];17 Supl 1:35. Disponible en: http://revistas.ustabuca.edu.co/index.php/USTASALUD_ODONTOLOGIA/article/view/2250

16. Isidoria C, Lara D, Sánchez A, Vaca M. Estudio técnico y biomédico para detectar talentos en atletismo. Rev Cub Invest Biom. 2019 [acceso 9/06/2022];37(1):1-12. Disponible en: http://www.revibiomedica.sld.cu/index.php/ibi/article/view/118

17. Mann L. Braunwald. Tratado de cardiología. Madrid, España: Elsevier; 2020 [acceso 9/06/2022]. Disponible en: https://www.clinicalkey.es/#!/browse/book/3-s2.0-C20140042347

18. Albesa Ll. Evaluación del componente lento del consumo de oxígeno, la eficiencia ventilatoria y mecánica en los ejercicios con resistencias [Tesis]. Barcelona, España: Universidad de Barcelona; 2019 [acceso 9/06/2022]. Disponible en: http://hdl.handle.net/2445/147749

19. Cuesta A, Rodríguez G, Giovanetti S. Deporte: modificaciones fisiológicas y evaluación para la prevención de la muerte súbita (Parte II). Corazón del deportista. Rev Urug Cardiol. 2020;35(3):337-45. DOI: https://doi.org/10.29277/cardio.35.3.12

20. Segovia JC, López FJ, Ramos JJ, Legido JC. Adaptaciones del corazón al esfuerzo. Valoración funcional del deportista y enfermo cardiovascular. Corazón y deporte. Madrid, España: Sanitas.es; 2018 [acceso 9/06/2022]. p. 57-80. Disponible en: https://www.sanitas.es/media/cen/documento/doc_corazonydeporte/sanitas_hospitales_corazon_deporte.pdf

21. Bourdon PC, Cardinale M, Murray A, Gastin P, Kellmann M, Varley MC, et al. Monitoring athlete training loads: consensus statement. Int J Sports Physiol Perform. 2017;12 Supl 2:S2161-S2170. DOI: https://doi.org/10.1123/ijspp.2017-0208

22. Douglas J, Pearson S, Ross A, McGuigan M. Chronic Adaptations to Eccentric Training: a systematic review. Sports Med. 2017;47(5):917-41. DOI: https://doi.org/10.1007/s40279-016-0628-4

23. Shiraishi Y, Katsumata Y, Sadahiro T, Azuma K, Akita K, Isobe S, et al. Real-time analysis of the heart rate variability during incremental exercise for the detection of the ventilatory threshold. J Am Heart Assoc. 2018;7(1):e006612. DOI: https://doi.org/10.1161/JAHA.117.006612

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Publicado

2023-02-28

Cómo citar

1.
Duany Díaz TD. Determinación ergométrica del índice de eficiencia miocárdica en atletas élites cubanos. Rev Cubana Inv Bioméd [Internet]. 28 de febrero de 2023 [citado 17 de septiembre de 2025];42(1). Disponible en: https://revibiomedica.sld.cu/index.php/ibi/article/view/2516

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ARTÍCULOS ORIGINALES