Efeitos da suplementação com creatina sobre o metabolismo glicêmico: uma revisão sistemática

Autores

DOI:

https://doi.org/10.17648/aces.v6n4.2295

Palavras-chave:

creatina, glicose, insulina

Resumo

Introdução: Estudos experimentais demonstraram que a suplementação com creatina promove hiperinsulinemia e/ ou hiperglicemia. Entretanto, outros estudos refutam essa possibilidade, demonstrando que a creatina não interfere ou até melhora a tolerância glicêmica. Objetivo: esclarecer os efeitos de diferentes suplementações com creatina sobre indicadores do metabolismo de glicose e insulina no meio sistêmico e tecidual. Métodos: A pesquisa foi realizada na base de dados PUBMED, SCIELO, SCOPUS e BIREME. Resultados: Na linha experimental, foram encontrados 16 manuscritos e 8 ensaios clínicos. A análise dos trabalhos revelou importantes divergências metodológicas, o que explica os diferentes resultados encontrados entre modelos experimentais. Conclusão: No contexto clínico, a suplementação com creatina, per se, não alterou a homeostase glicêmica; quando associada ao exercício físico, tem repercutido em melhora no metabolismo de glicose.

Biografia do Autor

Gabriel Elias Ota

Gabriel Elias Ota

Profissional de Educação Física (UFMS)

Especialista em Fisiologia do Exercício e Treinamento Esportivo (FIC/IEPAT)

Mestre em Saúde (UFMS)

Camila Souza de Morais

Camila Souza de Morais

Nutricionista (UNIDERP)

Mestre em Saúde (UFMS)

Paula Felippe Martinez

Paula Felippe Martinez

Fisioterapeuta

Doutora em Fisiopatologia em Clínica Médica

Silvio Assis Oliveira-Júnior

Silvio Assis de Oliveira Júnior

Fisioterapeuta

Doutor em Fisiopatologia em Clínica Médica

Referências

Molinero O, Márquez S.Use of nutritional supplements in sports: risks, knowledge, and behavioural-related factors. Nutr Hosp. 2009;24(2):128-34.

Terjung R, Clarkson P, Eichner ER, Greenhaff P, Hespel P, Israel R, et al. The physiological and health effects of oral creatine supplementation. Med Sci Sports. 2000;32(3):706-17.

Gualano B, Grinowitsch C, Seguro A, Lancha A. A suplementação de creatina, prejudica a função renal?. Rev. Bras Med Esporte. 2008;14(1):68-73.

Gualano B, Acquesta FM, Ugrinowitsch C, Tricoli V, Serrão JC, Lancha AH. Effects of Creatine Supplementation on Strength and Muscle Hypertrophy: Current Concepts. Rev Bras Med Esporte. 2010;16(3):219-23.

Branch JD. Effect of creatine supplementation on body composition and performance: a meta-analysis. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2003;13(2):198-226.

Dempsey RL, Mazzone MF, Meurer LN. Does oral creatine supplementation improve strength? A meta-analysis. J Fam Pract. 2002;51(11):945-51.

Rooney K, Bryson J, Phuyal J, Denyer G, Caterson I, Thompson C. Creatine supplementation alters insulin secretion and glucose homeostasis in vivo. Metabolism. 2002;51(4):518-22.

Costallat BL, Miglioli L, Silva PAC, Novo NF, Duarte JLG. Resistência à insulina com a suplementação de creatina em animais de experimentação. Rev Bras Med Esporte. 2007;13(1):22-26.

Nicastro H, Gualano B, Moraes WM, Salles PV, Luz CR, Santos CA, et al. Effects of creatine supplementation on muscle wasting and glucose homeostasis in rats treated with dexamethasone. Amino Acids. 2012;42(5):1695-701.

Ferranini E, Natali A, Bell P, Cavallo-Perin P, Lalic N, Mingrone G. Insulin resistance and hypersecretion in obesity. European Group for Study of Insulin Resistance (EGIR). J Clin Invest. 1997;100(5):1166-73.

Ferrante RJ, Andreassen OA, Jenkins BG, Dedeoglu A, Kuemmerle S, Kubilus JK, et al. Neuroprotective effects of creatine in a transgenic mouse model of Hutington’s disease. J Neurosci, 2000;15;20(12):4389-97.

Eijnde BO, Richter EA, Henquin JC, Kiens B, Hespel P. Effect of creatine supplementation on creatine and glycogen contente in rat skeletal muscle. Acta Physiol Scand. 2001;17(12):169-76.

Rooney K, Bryson J, Phuyal J, Denyer G, Caterson I, Thompson C. Creatine supplementation alters insulin secretion and glucose homeostasis in vivo. Metabolism. 2002;51(4):518-22.

Young JC, Young RE. The effect of creatine supplementation on glucose uptake in rat skeletal muscle. Life Science. 2002; 71(15):1731-37.

Ceddia RB, Sweenet G. Creatine supplementation increases glucose oxidation and AMPK phosphorylation and reduces lactate production in L6 rat skeletal muscle cells. J physiol. 2004;1(555):409-21.

Ju J, Smith JL, Oppelt PJ, Fisher JS. Creatine feeding increases GLUT4 expression in rat skeletal muscle. Am J Physiology Endocrinol Metab. 2005; 288(2)E347-52.

Eijnde BO, Jijakli H, Hespel P, Malaisse WJ. Creatine supplementation increases soleus muscle creatine contente and lowers the insulinogenic index in an animal modelo f inherited type 2 diabetes. Int J Mol Med. 2006; 17(6):1077-84.

Silva CA, Cancelliero KM. Efeito da suplementação oral com creatina no músculo esquelético de membro imobilizado de ratos. Rev Bras Nutr Clin. 2006; 21(1):17-22.

Souza RA, Santos RM, Osório RAL, Cogo JC, Júnior ACGP, Martins RABL, et al. Influência da suplementação aguda e Crônica de creatina Sobre as concentrações sanguíneas de glicose e lactato de ratos Wistar. Rev. Bras Med Esporte. 2006;1(6):361-5.

Freire TO, Gualano B, Leme MD, Polacow VO, Lancha AHJ. Efeitos da Suplementação de Creatina na Captação de Glicose em Ratos Submetidos ao Exercício Físico. Rev. Bras Med Esporte. 2008;14(5):431-5.

Caretti A, Bianciardi P, Sala G, Terruzzi C, Lucchina F, Samaja M. Supplementation of creatine and ribose prevents apoptosis in ischemic cardiomyocytes. Cell Physiol Biochem. 2010;26(6):831-8.

Vaisy M, Szlufcik K, Bock K, Eijnde BO, Proeyen KV, Verbeke K, et al. Exercise-induced, but not creatine-induced, decrease in intramyocellular lipid contente improves insulin sensitivity in rats. J Nutr Biochem. 2011;22(1):1178-85.

Araújo MB, Vieira RC, Moura LP, Ribeiro C, Costa M, Rodrigo AD, et al. O metabolismo de creatina é alterado devido ao modo como é administrada. Rev. Bras. Nutr. Esportiva. 2012;6(34):315-24.

Júnior RCV, Araújo MC, Júnior MC, Dalia RA, Voltarelli FA. O uso de creatina pico não altera a homeostase glicêmica e diminui a ingestão alimentar de ratos. Rev. Bras. Nutr. Esportiva. 2014;8(47):307-15.

Eijnde BO, Urso B, Richter EA, Greenhaff PL, Hespel P. Effect of oral creatine supplementation on human muscle GLUT4 protein content after immobilization. Diabetes. 2001;50(1):18-23.

Newman JE, Hargreaves M, Garnham A, Snow RJ. Effect of creatine ingestion on glucose tolerance and insulin sensitivity in men. Med Sci Sports Exerc. 2003;35(1):69-74.

Derave W, Eijnde BO, Verbessem P, Ramaekers M, Leemputte MV, Richter EA, et al. Combined creatine and protein supplementation in conjunction with resistance training promotes muscle GLUT-4 content and glucose tolerance in humans. J. Appl. Physiol. 2003;94(5):1910-6.

Van Loon JC, Murphy R, Oosterlaar AM, Cameron-Smith D, Hargreaves M, Wagen,akers et al. Creatine supplementati. on increases glycogen storage but not GLUT-4 expression in human skeletal muscle. Clin Sci. 2004;106(1):99-106.

Safdar A, Yardley NJ, Snow R, Melov R, Tarnapolsky MA. Global and targeted gene expression and protein content in skeletal muscle of young men following shot-term creatine monohydrate supplementation. Physiol Genomics. 2008;32(2):219-28.

Gualano B, Novaes RB, Artioli CG, Freire TO, Coelho DF, Scagliusi FB, et al. Effects of creatina supplementation on glucose tolerance and insulin sensitivity in sedentary healthy males undergoing aerobic training. Amino Acids. 2008;34(2):245-50.

Gualano B, Painneli VS, Roschel H, Artioli GG, Neves M Jr, Pinto AL, et al. Creatine in type 2 diabetes: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Med Sci Sports Exerc. 2011; 43(5):770-8.

Alves CR, Ferreira JC, Siqueira-Filho MA, Carvalho CR, Lancha Jr, Gualano B. Creatine – induced glucose uptake in type 2 diabetes: a role for ampk – a? Amino Acids. 2012;43(4):1803-7.

Pinto CL, Botelho PB, Pimentel GD, Campos-Ferraz PL, Mota JF. Creatine supplementation and glycemic control: a systemic review. Amino Acids. 2016,48(9):2103-29.

Rang HP, Dale MM, Ritter JM. Rang & Dale’s Farmacologia. Rio de Janeiro: Elsevier; 2008.

Sener A, Best LC, Yates AP, Kadiata MM, Olivares E, Louchami K, et al. Stimulus-secretion coupling of arginine-induced insulin release: comparasion between the cationic amino acid and its methyl ester. Endocrine. 2000;13(3):329-40.

Barbosa TC, Poyares LL, Machado UF, Nunes MT. Chronic oral administration of arginine induces GH gene expression and insulin resistance. Life Sci. 2006;79(15):1444-9.

Barbosa TC, Carvalho JEN, Poyars LL, Bordin S, Machado UF, Nunes MT. Potential role of growth hormone in impairment of insulin signaling in skeletal muscle, adipose tissue, and liver of rats chronically treated with arginine. Endocrinology. 2009;150(5):2080-6.

Matschinsky FM. Banting Lecture 1995: a lesson in metabolic regulation inspired by the glucokinase glucose sensor paradigm. Diabetes. 1996;45(2):223-41.

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Publicado

2019-07-31

Edição

Seção

Artigos de revisão