Ergometric determination of the myocardial efficiency index in cuban elite athletes

Authors

Keywords:

ergometry, oxygen consumption, athletes, sports, myocardium.

Abstract

Introduction: The cardiovascular system is exposed to great risks during sports practice. The screening of the athlete allows the intentional search for risk factors. The measuring of the efficiency index can be done with myocardial stress tests and is used to assess the vulnerabilities and cardiovascular risk of the individual.

Objectives: To determine the myocardial efficiency index through ergometry in Cuban high performance athletes and to establish the cardiovascular risk of each one based on this parameter.

Methods: Descriptive, cross-sectional study, carried out between October 2017 and March 2020. The sample was intentionally selective and consisted of 49 athletes of the national athletics team, aged between 17 and 32 years. 

Results: Functional capacity was evaluated as excellent and very good in 24 athletes, for 49%. The average myocardial oxygen consumption had significant differences between male and female genders. The average myocardial efficiency index was higher in women (p=0.003); it was in normal values in 42 of the studied individuals, while in 7 it was elevated (p=0.0001).

Conclusions: The myocardial efficiency index proved to be a valuable parameter within cardiovascular capacity and was shown to be a very useful indicator for predicting cardiovascular risk.

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Author Biography

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

References

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

Published

2023-02-28

How to Cite

1.
Duany Díaz TD. Ergometric determination of the myocardial efficiency index in cuban elite athletes. Rev Cubana Inv Bioméd [Internet]. 2023 Feb. 28 [cited 2025 Sep. 18];42(1). Available from: https://revibiomedica.sld.cu/index.php/ibi/article/view/2516

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Section

ARTÍCULOS ORIGINALES