O índice de massa corporal pode influenciar a temperatura da pele de adolescentes? Um estudo preliminar com o uso da termografia infravermelha

Autores

DOI:

https://doi.org/10.1590/1980-0037.2022v24e89769

Palavras-chave:

Adiposidade, Adolescente, Composição Corporal, Regulação da temperatura corporal

Resumo

A termografia infravermelha (TI) tem sido uma técnica empregada para avaliar a temperatura da pele (TP), especialmente durante a pandemia do COVID-19. Contudo, existem indicações que o tecido adiposo subcutâneo pode agir como uma camada isolante, alterando o comportamento da TP, o que pode dificultar a interpretação da normalidade térmica. Tendo em vista que o índice de massa corporal (IMC) é considerado um importante preditor de obesidade, o objetivo deste estudo foi verificar se a TP sofre interferência de diferentes classificações de IMC em adolescentes. Foram selecionados 4 participantes de maneira intencional, todos com 16 anos, cada um foi classificado em uma diferente faixa de IMC para população de adolescentes segundo a classificação proposta pela Organização Mundial de Saúde para essa idade: baixo peso, peso normal, sobrepeso e obesidade. Foram feitos quatro termogramas, avaliados no software ThermoHuman®, que avalia 82 regiões corporais de interesse (RCI), que foram integradas em 6 regiões corporais. Utilizando os indivíduos com peso normal como referência, foi encontrada uma redução progressiva na TP comparada aos participantes com sobrepeso e obesidade, com ênfase para a região anterior de tronco (3.04% e 6.69% menores, respectivamente), e um aumento na TP de todas as regiões corporais comparadas ao sujeito com baixo peso. Isso indica que o IMC pode influenciar nos valores da TP em adolescentes e deve ser levado em consideração para uma avaliação correta da normalidade térmica.

Referências

Lahiri BB, Bagavathiappan S, Jayakumar T, Philip J. Medical applications of infrared thermography: A review. Infrared Phys Technol [Internet]. 2012;55(4):221–35. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.infrared.2012.03.007

Perpetuini D, Filippini C, Cardone D, Merla A. An overview of thermal infrared imaging-based screenings during pandemic emergencies. Int J Environ Res Public Health. 2021;18(6):1–12.

Shimatani A, Hoshi M, Oebisu N, Iwai T, Takada N, Nakamura H. Clinical significance of thermal detection of soft-tissue tumors. Int J Clin Oncol [Internet]. 2020;25(7):1418–24. Available from: https://doi.org/10.1007/s10147-020-01658-1

dos Santos JC, Moreira TMM. Risk factors and complications in patients with hypertension/diabetes in a regional health district of northeast Brazil. Rev Esc Enferm USP. 2012;46(5):1125–32.

Fernández-Cuevas I, Bouzas Marins JC, Arnáiz Lastras J, Gómez Carmona PM, Piñonosa Cano S, García-Concepción MÁ, et al. Classification of factors influencing the use of infrared thermography in humans: A review. Infrared Phys Technol. 2015;71:28–55.

Castellani JW, Young AJ. Human physiological responses to cold exposure: Acute responses and acclimatization to prolonged exposure. Auton Neurosci. 2016;196:63–74.

Marins JCB, Fernandes AA, Cano SP, Moreira DG, da Silva FS, Costa CMA, et al. Thermal body patterns for healthy Brazilian adults (male and female). J Therm Biol [Internet]. 2014;42(1):1–8. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.jtherbio.2014.02.020

Neves EB, Salamunes ACC, de Oliveira RM, Stadnik AMW. Effect of body fat and gender on body temperature distribution. J Therm Biol [Internet]. 2017;70:1–8. Available from: https://doi.org/10.1016/j.jtherbio.2017.10.017

Salamunes ACC, Stadnik AM, Neves EB. The effect of body fat percentage and body fat distribution on skin surface temperature with infrared thermography. J Therm Biol [Internet]. 2017;66(November 2016):1–9. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.jtherbio.2017.03.006

Chudecka M, Lubkowska A, Kempińska-Podhorodecka A. Body surface temperature distribution in relation to body composition in obese women. J Therm Biol. 2014;43(1):1–6.

Chudecka M, Lubkowska A. Thermal imaging of body surface temperature distribution in women with anorexia nervosa. Eur Eat Disord Rev. 2016;24(1):57–61.

De Onis M, Onyango AW, Borghi E, Siyam A, Nishida C, Siekmann J. Development of a WHO growth reference for school-aged children and adolescents. Bull World Health Organ. 2007;85(9):660–7.

Marins JCB, Formenti D, Costa CMA, De Andrade Fernandes A, Sillero-Quintana M. Circadian and gender differences in skin temperature in militaries by thermography. Infrared Phys Technol [Internet]. 2015;71:322–8. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.infrared.2015.05.008

Costa CMA, Sillero-Quintana M, Piñonosa Cano S, Moreira DG, Brito CJ, Fernandes AA, et al. Daily oscillations of skin temperature in military personnel using thermography. J R Army Med Corps. 2016;162(5):335–42.

Marins JCB, Fernandes AA, Cano SP, Moreira DG, da Silva FS, Costa CMA, et al. Thermal body patterns for healthy Brazilian adults (male and female). J Therm Biol [Internet]. 2014;42(1):1–8. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.jtherbio.2014.02.020

Lemieux S, Prud’homme D, Bouchard C, Tremblay A, Despres JP. Sex differences in the relation of visceral adipose tissue accumulation to total body fatness. Am J Clin Nutr. 1993;58(4):463–7.

Zaproudina N, Varmavuo V, Airaksinen O, Närhi M. Reproducibility of infrared thermography measurements in healthy individuals. Physiol Meas. 2008;29(4):515–24.

Zhu WP, Xin XR. Study on the distribution pattern of skin temperature in normal Chinese and detection of the depth of early burn wound by infrared thermography. Ann N Y Acad Sci. 1999;888:300–13.

Kolosovas-Machuca ES, González FJ. Distribution of skin temperature in Mexican children. Skin Res Technol. 2011;17(3):326–31.

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Publicado

2023-02-23