Láser de baja intensidad favorece la regeneración muscular en modelo experimental desnutrido y recuperado
DOI:
https://doi.org/10.1590/1809-2950/17527425022018Palabras clave:
Desnutrición, Músculos/Lesiones, Terapia por Luz de Baja IntensidadResumen
La terapia por láser de baja intensidad (Low-Level Laser Therapy - LLLT) es utilizada con frecuencia en las lesiones musculares, sin embargo, precisa ser investigada en modelo de desnutrición. El objetivo de ese estudio fue analizar los efectos de la LLLT en la regeneración muscular de ratones sometidos a la desnutrición y a la recuperación proteica. Fueron utilizados 40 ratones Wistar, recién-destetados, divididos en grupo control (C), que consumió ración normoproteica (el 14% caseína), y grupo desnutrido (D), que consumió ración hipoproteica (el 6% caseína) por 45 días y ración normoproteica hasta el final del experimento. Posteriormente, el músculo tibial anterior derecho que tuvo criolesión y fue tratado con LLLT (AsGaAl 830nm, 30mW, 20J/cm²), tres veces a la semana, por 7 y 21 días. Hubo reducción del área de inflamación/regeneración en el grupo C21 comparado al D21 (p<0,05), siendo más evidente con la LLLT (C21L y D21L). El contenido de TNF-α fue reducido después de 21 días de la lesión. El área de densidad de tejido conjuntivo (ADTC) fue más pequeña en los grupos C21 y C21L comparados a los respectivos grupos desnutridos (p<0,05). La LLLT redujo la ADTC en el grupo D21L cuando comparado del D21 (p<0,05), sin embargo, el contenido de TGF-β1 no fue influenciado. El área de sección transversa (AST) de la fibra muscular incrementó en los grupos 21 días. La m-TOR presentó contenido más grande en el grupo C21L cuando comparado al D21L (p<0,05). Se concluyó que la LLLT favoreció la regeneración muscular en la etapa tardía en el modelo experimental de desnutrición posnatal y posterior recuperación proteica.Descargas
Referencias
Mann CJ, Perdiguero E, Kharraz Y, Aguilar S, Pessina P,
Serrano AL et al. Aberrant repair and fibrosis development
in skeletal muscle. Skelet Muscle. 2011;1(1):1-21. doi:
1186/2044-5040-1-21
Tidball JG, Villalta SA. Regulatory interactions between muscle
and the immune system during muscle regeneration. Am
J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2010;298(5):R1173-87.
doi: 10.1152/ajpregu.00735.2009
Shin EH, Caterson EJ, Jackson WM, Nesti LJ. Quality of
healing: defining, quantifying, and enhancing skeletal muscle
healing. Wound Repair Regen. 2014; 22(Supl 1):18-24. doi:
1111/wrr.12163
Dortbudak O, Haas R, Mallath-Pokorny G. Biostimulation of
bone marrow cells with a diode soft laser. Clin Oral Implants
Res. 2000;11(6):540-5.
Meireles GCS, Silva CA, Marques AMCM, Pinheiro ALB.
A efetividade da fototerapia laser no reparo tecidual em
portadores de desordem funcional sistêmica. Rev Eletr
Fainor. 2014;7(2):71-84.
Monteiro CA. A dimensão da pobreza, da desnutrição
e da fome no Brasil. Estud Av. 2003;17(48):7-20. doi:
1590/S0103-40142003000200002
Silveira IS, Raiser AG, Polydoro AS, Santos MN. Efeitos
da dieta protéica na cicatrização de fraturas distais
de fêmur imobilizadas com pinos intramedulares
em cão. Acta Cirurg Bras. 1997;12(3):178-81. doi:
1590/S0102-86501997000300008
Pinheiro ALB, Meireles GC, Vieira ALB, Almeida D, Carvalho
CM, Santos JN. Phototherapy improves healing of cutaneous
wounds in nourished and undernourished wistar rats. Braz
Dent J. 2004;15(Special issue):SI21-8.
Pinheiro ALB, Meireles GC, Carvalho CM, Ramalho LM,
Santos JN. Biomodulative effects of visible and IR laser
light on the healing of cutaneous wounds of nourished
and undernourished Wistar rats. Photomed Laser Surg.
;27(6):947-57. doi: 10.1089/pho.2009.2607
Reeves PG, Nielsen FH, Fahey Jr GC. AIN-93 purified diets for
laboratory rodents: final report of the American Institute of
Nutrition ad hoc writing committee on the reformulation of
the AIN-76A rodent diet. J Nutr. 1993;123(11):1939-51.
Miyabara EH, Martin JL, Griffin TM, Moriscot AS, Mestril
R. Overexpression of inducible 70 kDa heat shock protein
in mouse attenuates skeletal muscle damage induced by
cryolesioning. Am J Physiol Cell Physiol. 2006;290(4):C1128-38.
doi: 10.1152/ajpcell.00399.2005
Pertille A, Macedo AB, Oliveira CP. Evaluation of muscle
regeneration in aged animals after treatment with low-level
laser therapy. Rev Bras Fisioter. 2012;16(6):495-501.
Marques MJ, Machado RV, Minatel E, Santo Neto H. Disodium
cromoglycate protects dystrophin-deficient muscle
fibers from leakiness. Muscle Nerve. 2008;37(1):61-7. doi:
1002/mus.20892
Escriva F, Kergoat M, Bailbe D, Pascual-Leone AM, Portha B.
Increased insulin action in the rat after protein malnutrition
early in life. Diabetologia. 1991;34(8):559-64.
Ihemelandu EC. Fibre number and sizes of mouse soleus
muscle in early postnatal protein malnutrition. Acta Anat.
;121(2):89-93.
Jarvinen TA, Jarvinen TL, Kaariainen M, Kalimo H, Jarvinen
M. Muscle injuries: biology and treatment. Am J Sports Med.
;33(5):745-64. doi: 10.1177/0363546505274714
Renno ACM, Assis L, Peres B, Rodrigues NC, Brunelli RM,
TomaRL, et al. The effects of low level laser therapy on injured
skeletal muscle. Braz Arch Biol Technol. 2014;57(1):48-54.
doi: 10.1590/S1516-89132014000100008
Aimbire F, Albertini R, Pacheco MT, Castro-Faria-Neto HC,
Leonardo PS, Iversen VV, et al. Low-level laser therapy
induces dose-dependent reduction of TNFalpha levels in
acute inflammation. Photomed Laser Surg. 2006;24(1):33-7.
doi: 10.1089/pho.2006.24.33
Pertille A, Moura KF, Matsumura CY, Ferretti R, Ramos DM,
Petrini AC, et al. Evaluation of skeletal muscle regeneration
in experimental model after malnutrition. Braz J Biol.
;77(1):83-91. doi: 10.1590/1519-6984.10415
Lopes TS, Quintana HT, Bortolin JA, Alves PHM, Matos
RSB, Liberti EA, et al. Protein malnutrition pre- and postnatal
and nutritional rehabilitation modulates the morphology of
muscle fibers in wistar rats. J Diet Suppl. 2017;14(3):278-87.
doi: 10.1080/19390211.2016.1212960
Lehto M, Duance VC, Restall D. Collagen and fibronectin in a
healing skeletal muscle injury. An immunohistological study
of the effects of physical activity on the repair of injured
gastrocnemius muscle in the rat. J Bone Joint Surg Br.
;67B(5):820-8.
Reis SRA, Medrado AP, Marchionni AMT, Figueira C,
Fracassi LD, Knop LAH. Effect of 670-nm laser therapy
and dexamethasone on tissue repair: a histological and
ultrastructural study. Photomed Laser Surg. 2008;26:307-13.
doi: 10.1089/pho.2007.2151
Heldin CH, Miyazono K, Dijke P. TGF-β signaling from cell
membrane to nucleus through SMAD proteins. Nature.
;390:465-71. doi: 10.1038/37284
Laplante M, Sabatini DM. mTOR signaling in growth
control and disease. Cell. 2012; 149:274-93. doi:
1016/j.cell.2012.03.017
Mahoney SJ, Dempsey JM, Blenis J. Cell signaling in protein
synthesis ribosome biogenesis and translation initiation and
elongation. Prog Mol Biol Transl Sci. 2009;90C:53-107. doi:
1016/S1877-1173(09)90002-3
Oliveira NM, Parizzotto NA, Salvini TF. GaAs (904-nm) laser
radiation does not affect muscle regeneration in mouse
skeletal muscle. Lasers Surg Med. 1999; 25(1):13-21.
Correa DG, Okita JT, Martins HRF, Gomes ARS. Effects of GaAS
laser and stretching on muscle contusion in rats. Fisioter Pesqui.
;23(1):3-11. doi: 10.1590/1809-2950/13903823012016
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