Resumo

Compreender respostas inflamatórias e alterações nos biomarcadores de dano muscular provocadas pelo exercício de endurance é crucial para otimizar protocolos de treino e recuperação. Método: Este estudo analisou os níveis de interleucina-6 (IL-6) e mioglobina (MYO) em 75 corredores recreacionais em Vitória-ES, distâncias de 5, 10, 15 km e ultramaratona 12 h (79,93 ± 28,65 km). Os corredores apresentaram paces médios de 5,19 ± 1,22 min/km (5 km), 5,16 ± 0,57 min/km (10 km), 4,36 ± 0,12 min/km (15 km) e 10,91 ± 5,83 min/km (ultramaratona). As amostras de sangue capilar foram coletadas em micro tubos EDTA, com punção digital e lancetas automáticas, analisadas por tecnologia POCT (point of care testing). Resultados: 5 km IL-6: PRÉ 4,33 ± 2,28 pg/ml e PÓS: 3,16 ± 2,64 pg/ml, (-27,30%). Mioglobina: PRÉ: 22,39 ± 8,50 ng/ml e PÓS 63,11 ± 28,70 ng/ml, (+ 240,41%). 10 km IL-6: PRÉ: 4,78 ± 2,11 pg/ml PÓS: 4,17 ± 2,53 pg/ml, (-13,99%). Mioglobina: PRÉ: 30,43 ± 12,30 ng/ml e PÓS: 129,70 ± 45,60 ng/ml (+343,31%). 15 km IL-6: PRÉ: 5,99 ± 1,98 pg/ml. PÓS: 5,70 ± 2,45 pg/ml (-3,10%). Mioglobina: PRÉ: 28,91 ± 10,70 ng/ml. PÓS: 263,88 ± 85,50 ng/ml (+1062,61%). Ultramaratona IL-6: Pré: 7,66 ± 3,77 pg/ml Meio: 48,55 ± 81,57 pg/ml (+ 533,68%), Pós: 26,54 ± 20,82 pg/ml, (- 91,84%) em relação ao pré-exercício. Oito dias após: 4,07 ± 1,47 pg/ml (- 46,86%) em relação ao pré-exercício. Mioglobina: Pré: 22,42 ± 19,73 ng/ml, Meio da prova: 314,19 ± 160,76 ng/ml (+1300,85%), Pós: 423,07 ± 149,65 ng/ml, (+ 1787,20%) em relação ao pré-exercício. Oito dias após: 40,50 ± 18,81 ng/ml (+ 80,70%) em relação ao pré-exercício. Conclusão: A variabilidade nas respostas reforça a necessidade de monitoramento e abordagens individualizadas, considerando as adaptações biopositivas e bionegativas resultantes da individualidade biológica e lastro fisiológico.

Referências

1. Knopp M, Muñiz-Pardos B, Wackerhage H, Schonfelder M, Guppy F, Pitsiladis Y, et al. Variability in running economy of Kenyan world-class and European amateur male runners with advanced footwear running technology: experimental and meta-analysis results. Sports Med. 2023;53:1255–71. doi: 10.1007/s40279-023-01816-1

2. McKenzie G, Romm D, Féré C, Guerrero Balarezo ML. Gender differences in urban recreational running: A data-driven approach. J Transp Geogr. 2025;124:104171. doi: 10.1016/j.jtrangeo.2025.104171

3. Ribalta C, Garrandes F, Bermon S, Adami PE, Ibarrola-Ulzurrun E, Rivas I, et al. Dynamic and stationary monitoring of air pollutant exposures and dose during marathons. Sci Total Environ. 2024;927:171997. doi: 10.1016/j.scitotenv.2024.171997

4. Rodrigo R, Adriano A, Priscila G. Relatório do ranking das capitais brasileiras amigas da atividade física. Veja Saude [Internet]. 2018 [cited 2025 Dec 12]. Available from: https://saude.abril.com.br/fit-ness/relatorio-do-ranking-das-capitais-brasileiras-amigas-da-atividade-fisica/?Fbclid=iwar3aktlopu-qsagnfidhexgt5ohpkgaxpqc9p1onr3ycdvftwtlano8b5rjs

5. Niemiro GM, Allen JM, Mailing LJ, Khan NA, Holscher HD, Woods JA, De Lisio M. Effects of endurance exercise training on inflammatory circulating progenitor cell content in lean and obese adults. J Physiol. 2018 Jul;596(14):2811-22. doi: 10.1113/JP276023

6. Abd El-Kader SM, Al-Shreef FM. Long-term aerobic-resistance combined training improves health in young adult women by improving inflammatory mediators. Comp Exerc Physiol. 2025;21(2):105–17. doi: 10.1163/17552559-00001099

7. Gleeson M. Immune function in sport and exercise. J Appl Physiol. 2007 Aug;103(2):693-9. doi: 10.1152/japplphysiol.00008.2007

8. Nieman DC. Exercise immunology: practical applications. Int J Sports Med. 1997;18(Suppl 1):S91-100. doi: 10.1055/s-2007-972702

9. Dominguez-Muñoz A, Adsuar JC, Villafaina S, Leon-Llamas JL, Dominguez-Muñoz FJ. Test–retest reliability of ankle mobility, balance, and jump tests in amateur trail running athletes. Sports. 2025;13(10):352. doi: 10.3390/sports13100352

10. Weight LM, Alexander D, Jacobs P. Strenuous exercise: analogous to the acute-phase response? Clin Sci (Lond). 1991;81(5):677-83. doi: 10.1042/cs0810677

11. Suzuki K, Peake J, Nosaka K, Okutsu M, Matsumoto K. Changes in markers of muscle damage, inflammation and HSP70 after an Ironman triathlon race. Eur J Appl Physiol. 2006;98:525–534. doi: 10.1007/s00421-006-0296-4

12. Żychowska M. Changes in the acid-base balance and lactate concentration in the blood in amateur ultramarathon runners during a 100-km run. Biology of Sport. 2015;32(4):301-306. doi: 10.5604/20831862.1163372

13. Nieman DC, Davis JM, Henson DA, Walberg-Rankin J, Shute M, Dumke CL, et al. Carbohydrate ingestion influences skeletal muscle cytokine mRNA and plasma cytokine levels after a 3-h run. J Appl Physiol. 2003;94(5):1917-25. doi: 10.1152/japplphysiol.01130.2002

14. Chowdhury S, Schulz L, Palmisano B, Singh P, Berger JM, Yadav VK, et al. Muscle-derived interleukin 6 increases exercise capacity by signaling in osteoblasts. J Clin Invest 2020;130(6):2888-2902. doi: 10.1172/JCI133572

15. Pedersen BK, Febbraio MA. Muscle as an endocrine organ: focus on muscle-derived interleukin-6. Physiol Rev. 2012;93(3):1379-406. doi: 10.1152/physrev.00018.2011

16. Callegari IOM, Oliveira AG. Efeitos do exercício físico na resposta da interleucina-6 durante o tratamento da síndrome metabólica. Saúde e Desenvolvimento Humano. 2022;10(3). doi: 1018316/sdh.v10i3;9029

17. Reis ASLS, Comper MLC, Menucchi MRTP, Furtado GE, Borges GF. Resposta da IL-6 ao exercício aeróbico na imunossenescência: uma revisão narrativa. RBPFEX - Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício. 2023;17(111):438-46.

18. Fischer CP. Interleukin-6 in acute exercise and training: what is the biological relevance? Exerc Immunol Rev. 2006;12:6-33. PMID: 17201070

19. Koma R, Shibaguchi T, Yamada T, Nonaka Y, Jue T, Yamazaki A, Masuda K. Endurance training increases mitochondrial myoglobin and enhances its interaction with complex IV in rat plantaris muscle. Acta Physiol (Oxf). 2024;240(5):e14139. doi: 10.1111/apha.14139

20. Zoladz JA, Grandys M, Smeda M, Kij A, Kurpinska A, Kwiatkowski G, et al. Myoglobin deficiency impairs maximal oxygen uptake and exercise performance: a lesson from Mb-/- mice. J Physiol. 2024 Mar;602(5):855-73. doi: 10.1113/JP285067

21. Stathopoulos A, Petridou A, Kantouris N, Mougios V. A comparison of leg muscle oxygenation, cardiorespiratory responses, and blood lactate between walking and running at the same speed. Sports. 2024;12(2):48. doi: 10.3390/sports12020048

22. Dominguez-Muñoz A, Adsuar JC, Villafaina S, Leon-Llamas JL, Dominguez-Muñoz FJ. Test–retest reliability of ankle mobility, balance, and jump tests in amateur trail running athletes. Sports. 2025;13(10):352. doi: 10.3390/sports13100352

23. Peake JM, Markworth JF, Nosaka K, Raastad T, Wadley GD, Coffey VG. Modulating exercise-induced hormesis: does less equal more? J Appl Physiol. 2015;119:172-89. doi: 10.1152/japplphysiol.01055.2014

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