El metabolismo del lactato y los efectos de la Rehabilitación Cardíaca en enfermedades cardiovasculares
Palabras clave:
Rehabilitación Cardiaca, Metabolismo del Lactato, Enfermedades Cardiovasculares, Actividad física, calidad de vidaResumen
Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte a nivel mundial. La evidencia ha demostrado que un bajo nivel de masa muscular se relaciona con un mayor riesgo de mortalidad, por diferentes causas, en pacientes con enfermedades
cardiovasculares dadas las alteraciones a nivel metabólico que comprometen la calidad de vida. Dentro de los múltiples beneficios de un Programa de Rehabilitación Cardiaca se encuentra la mejora del metabolismo del lactato que se ve afectado en pacientes con
cardiopatía. La literatura actual sugiere que el lactato no debe ser considerado como un producto de desecho del metabolismo anaeróbico, más bien debe reconocerse como un indicador importante del estado metabólico del organismo y un factor clave en distintos procesos fisiológicos, siendo un aporte a la hora de prescribir el ejercicio, brindándonos otras alternativas para llevar un control del progreso del programa de rehabilitación cardiaca.
Citas
Bellmann, B., Lin, T., Greissinger, K., Rottner, L., Rillig, A., & Zimmerling, S. (2020). The Beneficial Effects of Cardiac Rehabilitation. Cardiology and Therapy, 9(1), 35-44 https://link.springer.com/article/10.1007/s40119-020-00164-9
Brown, T. M., Pack, Q. R., Aberegg, E., Brewer, L. C., Ford, Y. R., Forman, D. E., Gathright, E. C., Khadanga, S., Ozemek, C., & Thomas, R. J. (2024). Core Components of Cardiac Rehabilitation Programs: 2024 Update: A Scientific Statement from the American Heart Association and the American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation. Circulation, 150(18), e328-e347 https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIR.0000000000001289
Couto-Mallón, D., González-Vílchez, F., Almenar-Bonet, L., Díaz-Molina, B., Segovia-Cubero, J., González-Costello, J., Delgado-Jiménez, J., Castel-Lavilla, M. A., Crespo-Leiro, M. G., Rangel-Sousa, D., Martínez-Sellés, M., Rábago-Juan-Aracil, G., De-la-Fuente-Galán, L., Blasco-Peiró, T., Hervás-Sotomayor, D., Garrido-Bravo, I. P., Mirabet-Pérez, S., Muñiz, J., & Barge-Caballero, E. (2019). Valor pronóstico de la concentración sérica de lactato de los receptores de trasplante cardiaco urgente: subanálisis del estudio multicéntrico español ASIS-TC. Revista Española de Cardiología, 72(3), 208-214. https://doi.org/10.1016/J.RECESP.2018.02.010
Dibben, G., Faulkner, J., Oldridge, N., Rees, K., Thompson, D. R., Zwisler, A. D., & Taylor, R. S. (2021). Exercise-based cardiac rehabilitation for coronary heart disease. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2021(11). https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD001800.pub4/full
Dong, S., Qian, L., Cheng, Z., Chen, C., Wang, K., Hu, S., Zhang, X., & Wu, T. (2021). Lactate and Myocadiac Energy Metabolism. Frontiers in Physiology, 12, 715081. https://www.frontiersin.org/journals/physiology/articles/10.3389/fphys.2021.715081/full
Gajewski, P., Maksymilian Wilk, M., Aleksandrowicz, K., Ponikowska, B., & Zymlí Nski, R. (2025). Lactate in Heart Failure. International Journal of Molecular Sciences 2025, Vol. 26, Page 6810, 26(14), 6810. https://doi.org/10.3390/IJMS26146810
Guimarães, G. V., Ribeiro, F., Castro, R. E., Roque, J. M., Machado, A. D. T., Antunes-Correa, L. M., Ferreira, S. A., & Bocchi, E. A. (2021). Effects of the exercise training on skeletal muscle oxygen consumption in heart failure patients with reduced ejection fraction. International Journal of Cardiology, 343, 73-79. https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2021.08.050
Heber, S., Gleiss, A., Kuzdas-Sallaberger, M., Hausharter, M., Matousek, M., Ocenasek, H., Fischer, B., Volf, I., & Pokan, R. (2023). Effects of high-intensity interval training on trajectories of gas-exchange measures and blood lactate concentrations during cardiopulmonary exercise tests in cardiac rehabilitation—A randomized controlled trial. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 33(8), 1345-1359. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/sms.14380
Lim, C., Dunford, E. C., Valentino, S. E., Oikawa, S. Y., McGlory, C., Baker, S. K., Macdonald, M. J., & Phillips, S. M. (2021). Both Traditional and Stair Climbing-based HIIT Cardiac Rehabilitation Induce Beneficial Muscle Adaptations. Medicine and Science in Sports and Exercise, 53(6), 1114-1124. https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000002573
Nichols, S., O’Doherty, A. F., Taylor, C., Clark, A. L., Carroll, S., & Ingle, L. (2019). Low skeletal muscle mass is associated with low aerobic capacity and increased mortality risk in patients with coronary heart disease – a CARE CR study. Clinical Physiology and Functional Imaging, 39(1), 93-102. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cpf.12539
Niebauer, J. (2011). Cardiac rehabilitation manual. https://www.vasiliadis-books.gr/Vasiliadis-books/wp-content/uploads/2017/03/Cardiac-Rehabilitation-Manual-%CE%94%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B5-%CF%84%CE%B1-%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1.pdf
Romero-Gómez, J. R., Tárraga-Marcos, L., Romero-Gomez, B., Tárraga-López, P. J., Romero-Gómez, J. R., Tárraga-Marcos, L., Romero-Gomez, B., & Tárraga-López, P. J. (2022). Análisis del ejercicio físico en la Insuficiencia Cardíaca. Journal of Negative and No Positive Results, 7(1), 64-97. https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2529-850X2022000100064
Tauda, M., Bravo, E. C., & Rojas, F. S. (2024). Lactato y fuerza muscular como indicadores de eficacia del entrenamiento en población con riesgo cardíaco(Lactate and muscle strength as indicators of training effectiveness in population with cardiac risk). Retos, 59, 202-215. https://doi.org/10.47197/RETOS.V59.107231
Tucker, W. J., & Kitzman, D. W. (2022). Defining the Specific Skeletal Muscle Adaptations Responsible for Exercise Training Improvements in Heart Failure With Preserved Ejection Fraction. Circulation: Heart Failure, 15(10), E010003. https://doi.org/10.1161/CIRCHEARTFAILURE.122.010003
Valderrama, P., Carugati, R., Sardella, A., Flórez, S., de Carlos Back, I., Fernández, C., Abella, I. T., Grullón, A., Ribeiro Turquetto, A. L., Fajardo, A., Chiesa, P., Cifra, B., Garcia-Cuenllas, L., Honicky, M., Augustemak De Lima, L. R., Franco Moreno, Y. M., Salinas, M. E., de Carvalho, T., Hülle Catani, L., … Yáñez-Gutiérrez, L. (2024). Guía SIAC 2024 sobre rehabilitación cardiorrespiratoria en pacientes pediátricos con cardiopatías congénitas. Revista Española de Cardiología, 77(8), 680-689. https://doi.org/10.1016/J.RECESP.2024.02.017
YUZEFPOLSKAYA, M., SCHWARTZ, S., LADANYI, A., ABRAHAM, J., GALE, C. P., GRINSTEIN, J., KLEIN, L., MAJURE, D. T., PHANCAO, A., SHEIKH, F. H., COLOMBO, P. C., JANUZZI, J. L., & MOLINA, E. J. (2025). The Role of Lactate Metabolism in Heart Failure and Cardiogenic Shock: Clinical Insights and Therapeutic Implications. Journal of Cardiac Failure. https://doi.org/10.1016/J.CARDFAIL.2025.01.011
Zhang, H., Zhao, J., Yu, J., Zhang, X., Ran, S., Wang, S., Ye, W., Luo, Z., Li, X., Hao, Y., Zong, J., Li, R., Lai, L., Zheng, K., Huang, P., Zhou, C., Wu, J., Li, Y., & Xia, J. (2024). Lactate metabolism and lactylation in cardiovascular disease: novel mechanisms and therapeutic targets. Frontiers in Cardiovascular Medicine, 11, 1489438. https://doi.org/10.3389/FCVM.2024.1489438
Zhao, T., Le, S., Freitag, N., Schumann, M., Wang, X., & Cheng, S. (2021). Effect of Chronic Exercise Training on Blood Lactate Metabolism Among Patients With Type 2 Diabetes Mellitus: A Systematic Review and Meta-Analysis. Frontiers in Physiology, 12, 652023. https://www.frontiersin.org/journals/physiology/articles/10.3389/fphys.2021.652023/full
Descargas
Publicado
Cómo citar
Número
Sección
Licencia
Derechos de autor 2026 Revista Conecta Libertad ISSN 2661-6904

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.










