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Biomecánica deportiva

La biomecánica deportiva es el estudio y análisis de base cuantitativa de los deportistas y de las actividades deportivas en general. Puede describirse simplemente como la física de los deportes. Dentro de este campo especializado de la biomecánica , las leyes de la mecánica se aplican para obtener una mayor comprensión del rendimiento deportivo a través de modelos matemáticos , simulación por computadora y mediciones . La biomecánica , como disciplina más amplia, es el estudio de la estructura y función de los sistemas biológicos mediante los métodos de la mecánica (la rama de la física que implica el análisis de las acciones de las fuerzas).

Dentro de la mecánica existen dos subcampos de estudio: la estática , que es el estudio de sistemas que se encuentran en estado de movimiento constante ya sea en reposo (sin movimiento) o moviéndose con velocidad constante; y dinámica , que es el estudio de sistemas en movimiento en los que está presente aceleración, que puede involucrar cinemática (el estudio del movimiento de los cuerpos con respecto al tiempo , desplazamiento , velocidad y velocidad de movimiento ya sea en línea recta o en línea recta). dirección de rotación) y cinética (el estudio de las fuerzas asociadas con el movimiento , incluidas las fuerzas que causan el movimiento y las fuerzas resultantes del movimiento). [1] Los biomecánicos deportivos ayudan a las personas a obtener un reclutamiento y rendimiento muscular óptimos. Un biomecánico también utiliza sus conocimientos para aplicar técnicas adecuadas de restricción de carga para preservar el cuerpo. [2]

La biomecánica humana ayuda a analizar los movimientos del cuerpo, explorando cómo las fuerzas internas, como los músculos, ligamentos y articulaciones, ayudan a crear movimientos externos. [3] Al incorporar los principios del amplio campo de la biomecánica con la disciplina específica de la biomecánica humana, se crea la biomecánica deportiva. La integración de este amplio campo y disciplina especial, conforma un campo más especializado de la biomecánica, atendiendo a las demandas específicas de los deportistas, conocido como biomecánica deportiva. [3] Al analizar la biomecánica deportiva, se pueden implementar cambios para mejorar y potenciar el rendimiento deportivo, la rehabilitación y la prevención de lesiones.

Rendimiento deportivo

El rendimiento deportivo es un área que puede verse afectada al analizar los movimientos de un atleta. Un analista de biomecánica deportiva puede identificar dónde un atleta puede cometer errores en sus movimientos y predecir posibles riesgos de lesiones. Posiblemente se pueda potenciar y mejorar el rendimiento deportivo mediante el análisis de la biomecánica deportiva. Al analizar los movimientos mecánicos de un atleta, es posible identificar errores y fallas. Los errores o faltas que se pueden identificar podrían ser de técnica inadecuada, al compararlos con deportistas de nivel élite en el mismo deporte. El descubrimiento de posibles fallas ayuda a mejorar la técnica de un atleta y posiblemente a disminuir la cantidad de esfuerzo necesario para ejecutar la habilidad. [1] La corrección de posibles errores y/o fallos biomecánicos se traduce en una mejora del rendimiento deportivo. [2]

La biomecánica preventiva es otro factor que puede conducir a una mejora del rendimiento deportivo. La biomecánica preventiva implica la integración de métodos biomecánicos humanos y prácticas clínicas médicas, con el objetivo de evaluar y reducir el riesgo de lesiones musculoesqueléticas antes de que ocurran. La biomecánica preventiva es capaz de mejorar el rendimiento deportivo mitigando el riesgo de que un deportista se lesione. [4]

Rehabilitación

La rehabilitación es otra área que puede verse afectada por los análisis de los movimientos de un deportista. Se puede lograr una mejor rehabilitación analizando la biomecánica deportiva de un atleta. El uso de diferentes modalidades en combinación con el análisis de la biomecánica deportiva ha acortado el tiempo de rehabilitación. [5] Una modalidad notable que se utiliza durante la rehabilitación es el entrenamiento de resistencia. Los estudios indican que se ha descubierto que el entrenamiento de resistencia contribuye a mejorar la movilidad y la estabilidad de las articulaciones de los atletas. [5] La aplicación del entrenamiento de resistencia en el plan de rehabilitación de un atleta ha demostrado el fortalecimiento de los músculos que rodean la articulación afectada y otras articulaciones que ayudan a soportar la lesión. Los resultados del fortalecimiento ayudan a curar la lesión actual y a prevenir más lesiones en el futuro. [5]

Prevención de lesiones

La prevención de lesiones es otra área en la que puede influir el análisis de los movimientos de un deportista. También se ha demostrado que los análisis de la biomecánica deportiva aumentan la prevención de lesiones y promueven las tácticas de prevención de lesiones. Al abordar los puntos específicos donde ocurren las lesiones con mayor frecuencia, se observa y corrige la biomecánica individual alrededor de esas áreas, si se descubren fallas biomecánicas. Estas correcciones proactivas ayudan a reducir las lesiones, gracias a la aplicación temprana de medidas preventivas. [6] Como se destacó anteriormente en la sección de rendimiento deportivo, la biomecánica deportiva preventiva juega un papel importante en la prevención de lesiones de los atletas. La biomecánica deportiva preventiva implica la combinación de métodos biomecánicos humanos en prácticas clínicas médicas, con énfasis específico en los deportistas. El objetivo principal de la biomecánica deportiva preventiva es evaluar y reducir el riesgo de lesiones musculoesqueléticas antes de que ocurran en el atletismo. Al acceder a la biomecánica deportiva preventiva de un individuo, la prevención de lesiones aumenta debido al reconocimiento temprano de los errores. [4]

Cosas relacionadas con la biomecánica.

Biomecánica deportiva experimental.

Métodos:

Investigación y aplicaciones

Ver también

Referencias

  1. ^ ab Boone, Tommy. "Conceptos Básicos de Biomecánica Deportiva". Archivado desde el original el 28 de octubre de 2011 . Consultado el 27 de octubre de 2011 .
  2. ^ ab "BASES - Acerca de la biomecánica". www.bases.org.uk . Archivado desde el original el 22 de junio de 2017 . Consultado el 13 de diciembre de 2017 .
  3. ^ ab Knudson, Duane (2021). Fundamentos de Biomecánica . vol. 6. Cham: Editorial Internacional Springer. pag. 384. doi :10.1007/978-3-030-51838-7. ISBN 978-3-030-51837-0. PMC  3787293 . {{cite book}}: |journal=ignorado ( ayuda )
  4. ^ ab Hewett, Timothy E.; Bates, Nathaniel A. (2017). "Biomecánica preventiva: un cambio de paradigma con un enfoque traslacional para la prevención de lesiones". La Revista Estadounidense de Medicina Deportiva . 45 (11): 2654–2664. doi :10.1177/0363546516686080. ISSN  0363-5465. PMC 6405413 . PMID  28199800. 
  5. ^ abc Frost, David M.; Cronin, John; Newton, Robert U. (1 de abril de 2010). "Una evaluación biomecánica de la resistencia". Medicina deportiva . 40 (4): 303–326. doi :10.2165/11319420-000000000-00000. ISSN  1179-2035. PMID  20364875.
  6. ^ Zatsiorsky, Vladimir (15 de abril de 2008). Biomecánica en el deporte: mejora del rendimiento y prevención de lesiones. John Wiley e hijos. ISBN 978-0-470-69304-9.

Bibliografía


enlaces externos