Resumen del estudio (inglés)
BACKGROUND: Respiratory muscle weakness contributes to exercise intolerance in both ageing and disease; however current treatment options remain limited. In this study, we investigated the potential for creatine (Cr) supplementation to increase inspiratory muscle strength (PImax) in health and mitigate diaphragm dysfunction in disease. METHODS: Using a translational approach, we combined a human inspiratory muscle training (IMT) intervention with a mechanistic preclinical heart failure (HF) model. 29 healthy males (forced expiratory volume in 1 s >80% pred) completed 4 weeks of IMT (30 breaths, twice daily, at 50% PImax), either alone (IMT, n=15) or with Cr (IMT+Cr, n=14). PImax and expiratory muscle strength (PEmax) were assessed pre- and post-IMT. Subsequently, isolated diaphragm fibre bundles from healthy and HF mice underwent in vitro analysis following 3 weeks of Cr supplementation or placebo. RESULTS: In humans, baseline PImax was similar between groups (p=0.554). The 33% increase in PImax after IMT+Cr was greater than the 18% increase after IMT (condition×time interaction; p=0.031). In mice, Cr had no effect in health but increased diaphragm function in HF with improvements in specific force, twitch relaxation, and fatigue resistance (all p<0.05). CONCLUSION: Cr supplementation was associated with a greater increase in PImax following IMT in healthy adults and improved diaphragm contractile performance in a preclinical model of HF. These findings provide biological plausibility for a potential effect of Cr on intrinsic diaphragm function and warrant confirmation in adequately powered, randomised controlled trials. Copyright ©The authors 2026. DOI: 10.1183/23120541.00305-2026 PMCID: PMC13573218
Traducción al español (IA · NME)
ANTECEDENTES: La debilidad de los músculos respiratorios contribuye a la intolerancia al ejercicio tanto en el envejecimiento como en enfermedades; sin embargo, las opciones de tratamiento actuales son limitadas. En este estudio, investigamos el potencial de la suplementación con creatina (Cr) para aumentar la fuerza de los músculos inspiratorios (PImax) en personas sanas y mitigar la disfunción del diafragma en enfermedades.
MÉTODOS: Utilizando un enfoque traslacional, combinamos una intervención de entrenamiento de los músculos inspiratorios (IMT) en humanos con un modelo mecanicista preclínico de insuficiencia cardíaca (HF). 29 varones sanos (volumen espiratorio forzado en 1 s >80% del predicho) completaron 4 semanas de IMT (30 respiraciones, dos veces al día, al 50% de PImax), ya sea solo (IMT, n=15) o con Cr (IMT+Cr, n=14). Se evaluaron PImax y la fuerza de los músculos espiratorios (PEmax) antes y después del IMT. Posteriormente, se sometieron a análisis in vitro haces de fibras del diafragma aislados de ratones sanos y con HF tras 3 semanas de suplementación con Cr o placebo.
RESULTADOS: En humanos, el PImax basal fue similar entre los grupos (p=0.554). El aumento del 33% en PImax después de IMT+Cr fue mayor que el aumento del 18% después de IMT (interacción condición×tiempo; p=0.031). En ratones, Cr no tuvo efecto en la salud, pero aumentó la función del diafragma en HF con mejoras en la fuerza específica, la relajación tras contracción y la resistencia a la fatiga (todos p<0.05).
CONCLUSIONES: La suplementación con Cr se asoció con un mayor aumento en PImax tras IMT en adultos sanos y mejoró el rendimiento contráctil del diafragma en un modelo preclínico de HF. Estos hallazgos proporcionan una plausibilidad biológica para un posible efecto de Cr en la función intrínseca del diafragma y justifican su confirmación en ensayos controlados aleatorizados con el poder estadístico adecuado. Derechos de autor ©Los autores 2026. DOI: 10.1183/23120541.00305-2026 PMCID: PMC13573218
Traducción automática para apoyo de lectura. Para uso clínico recomendamos consultar el texto original publicado.
Detalles bibliográficos
- Autores: Price OJ, Brown J, Storey E, Turner L, Johnson M, Sharpe G
- Publicado en: ERJ open research
- PMID: 42741622
- DOI: 10.1183/23120541.00305-2026
