Desaturación arterial de oxígeno en mujeres pre y postmenopáusicas durante la realización de ejercicio aeróbico

  1. Robles Gil, María Concepción
  2. Muñoz Marín, Diego
  3. Olcina Camacho, Guillermo Jorge
  4. Timón Andrada, Rafael
  5. Maynar Mariño, Marcos Antonio
Revista:
Cultura, ciencia y deporte

ISSN: 1696-5043

Año de publicación: 2009

Volumen: 4

Número: 12

Páginas: 167-172

Tipo: Artículo

DOI: 10.12800/CCD.V4I12.147 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openDialnet editor

Otras publicaciones en: Cultura, ciencia y deporte

Resumen

La pulsioximetría ha sido validada como una técnica muy fiable para valorar de forma no invasiva la saturación arterial. Nos proponemos estudiar qué variaciones sufren los niveles de SaO2 durante la realización de ejercicio aeróbico en distintos grupos de mujeres: pre y postmenopáusicas. Para ello clasificaremos las desaturaciones en leves, moderadas y graves. Contamos con la participación consentida y voluntaria de 31 mujeres sedentarias, divididas en dos grupos: pre y postmenopáusicas. Valoramos la SaO2 a lo largo de una sesión de 60 minutos de aeróbic, cada 15 minutos, determinando el nivel de desaturación de cada participante. En reposo no encontramos diferencias significativas en los niveles de SaO2 entre ambos grupos, mientras que durante el ejercicio la frecuencia con la que encontramos SaO2 normales es del 92,3% en pre y del 66,7% en postmenopáusicas. Las desaturaciones leves aparecen con una frecuencia del 7,7% en pre y del 27,8% en postmenopáusicas, mientras que las desaturaciones moderadas tan sólo se observan en menopáusicas (5,6%). Como conclusiones, podemos afirmar que durante la realización de ejercicio aeróbico, es mayor el número de desaturaciones que sufren las mujeres postmenopáusicas, frente a las mujeres premenopáusicas. La pulsioximetría y la valoración de la SaO2 pueden ser una herramienta útil al trabajar con mujeres postmenopáusicas, que sufren más desaturaciones, para: detectar intensidades elevadas cuando no se disponen de otros medios, por su relación con la producción de lactato, así como por tratarse de una técnica muy sencilla y no invasiva.

Referencias bibliográficas

  • Aguilaniu, B., Flore, P., Perrault, H., Page, J.E., Payan, E., & Lacour, J.R. (1995). Exercise-induced hypoxaemia in master athletes: effects of a polyunsaturated fatty acid diet. Eur J Appl Physiol, 72, 44-50.
  • Benoit, H., Busso, T., Castells, J., Denis, C., & Geyssant, A. (1995). Influence of hypoxic ventilatory response on arterial O2 saturation during maximal exercise in acute hypoxia. Eur J Appl Physiol, 72, 101-105.
  • Bohr, C., Hasselbach, K.A., & Krogh, A. Ueber einen in biologisher Beziehung wichtigen Einfluss, den die Kohlensa¨urespannung des Blutes auf dessen Sauerstoffbinding u¨ bt. Skand Arch Physiol, 16: 402-412, 1904.
  • Croix, C., Harms, C., McClaran, S., Nickele, G., Pegelow, D., Nelson, W., & Dempsey, J. (1998). Effects of prior exercise on exercise-inducedarterial hypoxemia in young women. J Appl Physiol, 85:1556-1563.
  • Dempsey, J.A., Hamson, P.G., & Henderson, K.S. (1984). Exercise induced arterial hypoxemia in healthy human subjects at sea level. J Physiol 355: 161-175.
  • Dempsey, J.A., & Wagner, P.D. (1997). Exercise-induced arterial hypoxemia. J Appl Physiol, 87, 2006.
  • Durand, F., Mucci, P., Safont, L., & Prefaut, C. (1999). Effects of nitric oxide inhalation on pulmonary gas exchange during exercise in highly trained athletes. Acta Physiol Scand, 165: 169-176.
  • Fleg, J.L. et al. (1996). Arterial desaturation does not contribute to the age-associated decline in maximal oxygen comsuption, Journal of American College of Cardiology, 27 (2).
  • Galy, O., Maimoun, L., Coste, O., Manetta, J., Préfaut, C., & Hue, O. (2003). Effet de l’entrainament sur la désatuation de l’oxyhémoglobine au cours d’une saison sportive chez le triathléte. Science and Sports, 18; 57-58
  • Gavin, T.P., & Stager, J.M. (1999). The effect of exercise modality on exercise-induced hypoxemia. Respir Physiol, 115: 317-231.
  • González, G.F. et al. (2000). Low pulse oxygen saturation in post-menopausal women at high altitude is related to a high serum testosterone/ estradiol. Int. J. Gynaecol Obstet, 71 (2).
  • González, G.F., & Villena, A. (2000). Low pulse oxygen saturation in post-menopausal women at high altitude is related to a high serum testosterone/estradiol ratio. Int J Gynaecol Obstet, 71(2).
  • Grassi, B. et al. (1999). Blood lactate accumulation and muscle deoxygenation. Journal of Applied Physiology, 87.
  • Grassi, B., Quaresima, V., Marconi, C., Ferrari, M., & Cerretelli, P. (1999). Blood lactate accumulation and muscle deoxygenation. Journal of Applied Physiology, 87.
  • Guenette, J.A., Diep, T., Koehle, M., Foster, G., Richards, J., & Sheel, W. (2004). Acute hypoxic ventilator response and exercise-induced arterial hypoxemia in men and women. Respiratory Physiology and Neurobiology, 143; 37-48
  • Guenette, J.A., & Sheel, A.W. (2007). Exercise induced arterial hipoxaemia in active young women. Appl Physiol Nutr Metab, 32(6).
  • Harms, C.A., & Stager, J.M. (1995), Low Chemoresponse and inadequate hyperventilation contribute to exercise induced hypoxemia J Appl Physiol, 79, 575-580.
  • Harms, C.A., McClaran, S.R., Nickele, G.A., Pegelow, D.F., Nelson, W.B., & Dempsey, J.A. (2000). Effect of exercise-induced arterial O2 desaturation on VO2 max in women. Med Sci Sports Exerc, 32: 1101-1108.
  • Harms, C.A., McClaran, S.R., Nickele, G.A., Pegelow, D.G., Nelson, W.B., & Dempsey, J.A. (1998). Exercise-induced arterial hypoxaemia in healthy young women. J Physiol, 507, 619-628.
  • Hopkins, S.R., Barker, R.C., Brutsaert, T.D., Gavin, T.P., Entin, P., Olfert, I.M., Veisel, S., & Wagner, P.D. (2000). Pulmonary gas exchange during exercise in women: effects of exercise type and work increment. J Appl Physiol, 89: 721-730.
  • ISAK (2001). International Standard for Anthropometric Assessment. Unerdale. ISAK.
  • Jensen, L., Onyskiw, J.E., & Prasad, N.G. (1998). Arterial oxygen saturation monitoring by pulse oximetry in adults. Hearth and Lung, 27, 6.
  • Jensen, L.A. et al. (1998). Arterial oxygen saturation monitoring by pulse oximetry in adults. Hearth and lung, 27, 6.
  • Legrand, R., Ahmaid, S., Moalla, W., Chocquet, D., Marles, A., Prieur, F., & Mucci, P. (2005). O2 arterial desaturation in endurance athletes increases muscle deoxygenation. Medicine and Science in Sport Exercise, 37(5).
  • Lloret, A. et al. (2007). Obstructive sleep apnea: arterial oxygen desaturation coincides with increases in systemic oxidative stress markers measured with continuous monitoring. Free Radical Biology & Medicine, 42.
  • Lloret, A., Badía, M.C., Sastre, J., Viña, J., Buj, J., & Morera, J. (2007). Obstructive sleep apnea: arterial oxygen desaturation coincides with increases in systemic oxidative stress markers measured with continuous monitoring. Free Radical Biology & Medicine, 42. Mecánica. Barcelona: Edika-Med, 1997.
  • Miyachi, M., & Tabata, I. (1992). Relationship between arterial oxygen desaturation and ventilation during maximal exercise. J Appl Physiol, 73: 2588-2591.
  • Mulloy, E., Fitzpatrick, M., Bourke, S., Oregan A., & McNicholas, T. (1995). Oxygen desaturation during sleep and exercise in patients with severe chronic obstructive pulmonary disease. Respiratory Medicine, 89, 193-198 / Hadeli, K., Siegel, E., Sherril, D., Beck, K., & Enright, P. (2001). Predictors of oxygen desaturation during submaximal patients in 8.000 patients. Chest, 120.
  • Nielsen, H.B. (1999). pH after competitive rowing: the lower physiological range? Acta Physiol Scand, 1: 113-114.
  • Nielsen, H., Bredmose, P., Stromstad, M., Volianitis, S., Quistorff, B., & Secher, N. (2002). Bicarbonate attenuates arterial desaturation during maximal exercise in humans. Journal Applied Physiology, 93.
  • Rice, A.J., Scroop, G.C., Gore, C.J., Thornton, A.T., Chapman, M.A., Greville, H.W., Holmes, M.D., & Scicchitano, R. (1999a). Exercise induced hypoxaemia in highly trained cyclists at 40% peak oxygen uptake. Eur J Appl Physiol, 79: 353-359.
  • Rice, A.J., Thornton, A.T., Gore, C.J., Scroop, G.C., Greville, H.W., Wagner, H., Wagner, P.D., & Hopkins, S.R. (1999b). Pulmonary gas exchange during exercise in highly trained cyclists with arterial hypoxemia. J Appl Physiol, 87: 1802-1812.
  • Richards, J.C., McKenzie. D.C., Warburton, D.E., Road, J.D., & Sheel, A.W. (2004). Prevalence of exercise-induced arterial hypoxemia in healthy women. Med Sci Sports Exerc, 36; 1514-1521.
  • Romer, L.M., Dempsey, J.A., Lovering, A., & Eldridge, M. (2006). Exercise induce arterial hypoxemia consequences for locomotor muscle fatigue. Adv Exp Med Biol, 588.
  • Rowell, L.B., Taylor, H.L., Wang, Y., & Carlson, W.S. (1964). Saturation of arterial blood with oxygen during maximal exercise. J Appl Physiol, 19: 284-286.