Efeito agudo de diferentes tempos de intervalos entre as séries de alongamento sobre a amplitude articular do quadril

  • Alexandre Alves dos Santos Barros Laboratório de Fisiologia do Exercício (Lafiex), Rio de Janeiro-RJ, Brasil.
  • Daniel Queiroz da Silva Laboratório de Fisiologia do Exercício (Lafiex), Rio de Janeiro-RJ, Brasil.
  • Renato de Oliveira Massaferri Universidade da Força Aérea, Rio de Janeiro-RJ, Brasil.
  • Elirez Bezerra da Silva Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro-RJ, Brasil; Grupo de Pesquisa em Ciência do Exercício e da Saúde-GPCES, Rio de Janeiro-RJ, Brasil.
  • Ercole da Cruz Rubini Grupo de Pesquisa em Ciência do Exercício e da Saúde-GPCES, Rio de Janeiro-RJ, Brasil.
Palavras-chave: Alongamento estático, Flexibilidade, Alongamento muscular, Exercícios de alongamento

Resumo

Introdução: a flexibilidade é comumente prescrita nos diversos programas de atividade física. No entanto, ainda pouco se sabe sobre qual o tempo de intervalo entre as séries mais adequado. Sendo assim, o objetivo desse estudo é verificar o efeito agudo de diferentes intervalos entre as séries de alongamento sobre a amplitude articular do quadril. Materiais e métodos: participaram do estudo 72 homens ativos (idade entre 18 e 40 anos, massa corporal total de 76,84 ±10,88 Kg e estatura de 1,75 ± 0,11 m). Os participantes foram alocados em 4 situações com intervalos mínimos de 48 horas entre elas. Na primeira visita foram realizadas as medidas antropométricas para caracterização da amostra e na segunda, terceira e quarta visitas os sujeitos foram alocados aleatoriamente para cada uma das três situações experimentais (intervalos de 30 s., 90 s. e livre entre as séries). Resultados: os resultados mostram que as três situações experimentais de alongamento utilizadas foram capazes de aumentar significativamente a amplitude de abdução de quadril quando comparados com a situação pré alongamento (p=0,00001 e ocorreu aumento significativo da amplitude articular de abdução do quadril na situação 30 s. em relação à 90 s. (p≤0,03) e livre em relação à 90 s. (p≤0,00), após a série de alongamentos. Conclusão: dessa forma, os intervalos de 30 s. e livre foram mais eficazes que o de 90 s.

Referências

-ACSM. American College of Sports Medicine. Position stand on the recommended quantity and quality of exercise for developing and maintaining cardiorespiratory and muscular fitness, and flexibility in healthy adults. Med Sci Sports Exerc. Vol. 30. Núm. 6. 1998. p. 975-991. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9624661/

-ACSM. American College of Sports Medicine. Position stand on the recommended quantity and quality of exercise for developing and maintaining cardiorespiratory and muscular fitness, and flexibility in healthy adults. Med Sci Sports Exerc. Vol. 43. Núm. 7. 2011. p. 1334-1359.

-ACSM. American College of Sports Medicine Guidelines for Exercise Testing and Prescription. 9th edition. Lippincott Williams & Wilkins. 2013.

-Bandy, W.D.; Irion, J.M.; Briggler, M. The effect of time and frequency of static stretching on flexibility of the hamstring muscles. Phys Ther. Vol. 77. Núm. 10. 1997. p. 1090-1096. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9327823/

-Bandy, W.D.; Irion, J.M. The effect of time on static stretch on the flexibility of the hamstring muscles. Phys Ther. Vol. 74. Núm. 9. 1994. p. 54-61. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8066111/

-Borms, J.; Van Roy, P.; Santens, J.; Haentjens, A. Optimal duration of static stretching exercises for improvement of coxo-femoral flexibility. J Sports Sci. Vol. 5. Núm. 1. 1987. p. 39-47. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3430679/

-Cabido, C.E.; Bergamini, J.C.; Andrade, A.G.; Lima, F.V.; Menzel, H.J. Acute effect of constant torque and angle stretching on range of motion, muscle passive properties, and stretch discomfort perception. J Strength Cond Res. Vol. 28. Núm. 4. 2014. p. 1050-1057. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24077374/

-Corbin, C.B.; Lindsey, R. Concepts of physical fitness. 9a Edition. Dubuque. Brown & Benchmark Publishers. 1997.

-Deyne, P.G. Application of passive stretch and its implications for muscle fibers. Phys Ther. Vol. 81. Núm. 2. 2001. p. 819-827. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11175679/

-Ekkekakis, P.; Lind, E.; Joens-Matre, R.R. Can self-reported preference for exercise intensity predict physiologically defined self-selected exercise intensity? Res Q Exerc Sport. Vol. 77. Núm. 1. 2006. p. 81-90. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16646355/

-Freitas, S.R.; Vaz, J.R.; Bruno, P.M.; Valamatos, M.J.; Andrade, R.J.; Mil-Homens, P. Are Rest Intervals Between Stretching Repetitions Effective to Acutely Increase Range of Motion? Int J Sports Physiol Perform. Vol. 10. Núm. 2. 2015. p. 191-197.

-Halbertsma, J.P.K.; Bolhuis, A.I.V.; Göeken, L.N.H. Sport stretching: effect on passive muscle stiffness of short hamstrings. Arch Phys Med Rehabil. Vol. 77. Núm. 7. 1996. p. 688-692. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8669996/

-Halbertsma, J.P.K.; Göeken, L.N.H. Stretching exercises: effect on passive extensibility and stiffness in short hamstrings of healthy subjects. Arch Phys Med Rehabil. Vol. 75. Núm. 9. 1994. p. 976-981. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8085933/

-Herda, T.J.; Costa, P.B.; Walter, A.A.; Ryan, E.D.; Cramer, J.T. The time course of the effects of constant-angle and constant-torque stretching on the muscle-tendon unit. Scand J Med Sci Sports. Vol. 24. Núm. 1. 2012. p. 62-67. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22738303/

-Herda, T.J.; Costa, P.B.; Walter, A.A.; Ryan, E.D.; Hoge, K.M.; Kerksick, C.M.; Stout, J.R.; Cramer, J.T. Effects of two modes of static stretching on muscle strength and stiffness. Med Sci Sports Exerc. Vol. 43. Núm. 9. 2011. p. 1777-1784. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21364485/

-Laroche, D.P.; Connolly, D.A.J. Effects of stretching on passive muscle tension and Response to Eccentric Exercise. Am J Sports Med. Vol. 34. Núm. 6. 2006. p. 1000-1007. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16476913/

-Leighton, J.R. An instrument and technic for the measurement of range of motion. Arch Phys Med Rehabil. Vol. 36. Núm. 9. 1955. p. 571-578.

-Madding, S.W.; Wong, J.G.; Hallum, A.; Medeiros, J.M. Effect of duration of passive stretch on hip abduction range of motion. J Orthop Sports Phys Ther. Vol. 8. Núm. 8. 1987. p. 409-416. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18797037/

-Magnusson, S.P. Passive properties of human skeletal muscle during stretch maneuvers. A review. Scand J Med Sci Sports. Vol. 8. Núm. 2. 1998. p. 65-77. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9564710/

-Magnusson, S.P.; Simonsen, E.B.; Aagaard, P.; Sorensen, H.; Kjaer, M. A mechanism for altered flexibility in human skeletal muscle. J Physiol. Vol. 497. Núm. 1. 1996. p. 291-298. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1160931/

-Magnusson, S.P.; Simonsen, E.B.; Aagaard, P.; Dyhre-Poulsen, P.; McHugh, M.P.; Kjaer, M. Mechanical and physical responses to stretching with and without preisometric contraction in human skeletal muscle. Arch Phys Med Rehabil. Vol. 77. Núm. 4. 1996. p. 373-378. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8607762/

-Medina, F.M.S.; Andújar, S.P.; García, P.L.R.; Miñarro, P.A.L.; Jordana, M.C. Effects of frequency of static stretching on straight-leg raise in elementary school children. J Sports Med Phys Fitness. Vol. 47. Núm. 3. 2007. p. 304-308. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17641597/

-Rubini, E.C.; Costa, A.L.L.; Gomes, P.S.C. The effects of stretching on strength performance. Sports Med. Vol. 37. Núm. 3. 2007. p. 213-224. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17326697/

-Rubini, E.C.; Pereira, M.I.R.; Gomes, P.S.C. Acute effect of static and PNF stretching on hip adductor isometric strength. Med Sci Sports Exerc. Vol. 3. Supplement. 2005. S183-S184.

-Rubini, E.C.; Souza, A.C.; Mello, M.L.; Bacurau, R.F.; Cabral, L.F.; Farinatti, P.T. Immediate Effect of Static and Proprioceptive Neuromuscular Facilitation Stretching on Hip Adductor Flexibility in Female Ballet Dancers. J Dance Med Sci. Vol. 15. Núm. 4. 2011. p. 177-181. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22687658/

-Ryan, E.D.; Beck, T.W.; Herda, T.J.; Hull, H.R.; Hartman, M.J.; Stout, J.R.; Cramer, J.T. Do practical durations of stretching alter muscle strength? A dose-response study. Med Sci Sports Exerc. Vol. 40. Núm. 8. 2008. p. 1529-1537. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18614936/

-Taylor, D.C.; Dalton, J.D.; Seaber, A.V.; Garret, W.E. Viscoelastic properties of muscle-tendon units: the biomechanical effects of stretching. Am J Sports Med. Vol. 18. Núm. 3. 1990. p. 300-309. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2372082/

-Yeh, C.Y.; Tsai, K.H.; Chen, J.J. Effects of prolonged muscle stretching with constant torque or constant angle on hypertonic calf muscles. Arch Phys Med Rehabil. Vol. 86. Núm. 2. 2005. p. 235-241. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15706549/

-Yeh, C.Y.; Chen, J.J.; Tsai, K.H. Quantifying the effectiveness of the sustained muscle stretching treatments in stroke patients with ankle hypertonia. J Electromyogr Kinesiol. Vol. 17. Núm. 4. 2007. p. 453-461. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16934489/

-Young, W.; Elias, G.; Power, J. Effects of static stretching volume and intensity on plantar flexor explosive force production and range of motion. J Sports Med Phys Fitness. Vol. 46. Núm. 3. 2006. p. 403-411. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16998444/

Publicado
2023-12-28
Como Citar
Barros, A. A. dos S., Silva, D. Q. da, Massaferri, R. de O., Silva, E. B. da, & Rubini, E. da C. (2023). Efeito agudo de diferentes tempos de intervalos entre as séries de alongamento sobre a amplitude articular do quadril. RBPFEX - Revista Brasileira De Prescrição E Fisiologia Do Exercício, 17(112), 526-533. Recuperado de https://www.rbpfex.com.br/index.php/rbpfex/article/view/2826
Seção
Artigos Científicos - Original