Ir al menú de navegación principal Ir al contenido principal Ir al pie de página del sitio

Evaluación integral de la estabilidad muscular y su vínculo con el VO2max y la composición corporal en deportistas universitarios

Evaluación integral de la estabilidad muscular y su vínculo con el VO2max y la composición corporal en deportistas universitarios



Abrir | Descargar

Cómo citar
Evaluación integral de la estabilidad muscular y su vínculo con el VO2max y la composición corporal en deportistas universitarios. (2024). NOVA, 22(42). https://doi.org/10.22490/24629448.8185

Dimensions
PlumX
Licencia

Licencia Creative Commons
NOVA por http://www.unicolmayor.edu.co/publicaciones/index.php/nova se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional.

Así mismo,  los autores mantienen sus derechos de propiedad intelectual sobre los artículos.  

Introducción. En el ámbito deportivo, la estabilidad central es crucial para mantener el equilibrio durante la ejecución de movimientos específicos. Pocos estudios han determinado la relación entre rendimiento deportivo, estabilidad y actividad muscular. Objetivo. Explorar la relación entre consumo máximo de oxígeno y factores como la actividad eléctrica de los músculos del core, la composición corporal y la estabilidad central en deportistas universitarios. Materiales y Métodos. Estudio descriptivo y correlacional de corte transversal con deportistas de catorce disciplinas deportivas. Se midieron cinco variables, incluyendo la amplitud máxima de electromiografía de los músculos del core, el área de estabilidad estática y dinámica y el porcentaje de peso muscular. Se utilizaron instrumentos como sensores inalámbricos superficiales electromiográficos, sensores inerciales 3D y equipo de ergoespirometría. Se usó el software Jamovi v 2.3.28.0 para el cálculo de las variables. Resultados. Hubo correlación significativa y positiva entre el porcentaje de peso muscular, la amplitud
y el consumo máximos de oxígeno. Al discriminar por disciplina deportiva, se encontraron diferencias en las variables estudiadas. Se observó correlación positiva y significativa entre la amplitud máxima y el porcentaje muscular en todos los deportes, exceptuando el fútbol y el sóftbol. En rugby, se vio una correlación positiva y significativa entre el porcentaje muscular y el consumo máximo de oxígeno. No hubo correlación entre la amplitud del voltaje y la estabilidad en deportistas, lo que muestra que la estabilidad deportiva es más compleja que simplemente centrarse en el core. Conclusión. El estudio redefine la comprensión de la esta-
bilidad y su conexión con el rendimiento deportivo, brindando perspectivas para desarrollar estrategias de entrenamiento efectivas. Es necesario considerar la composición corporal en la evaluación y planificación del entrenamiento para lograr entrenamientos más efectivos.


Visitas del artículo 13 | Visitas PDF 24


Descargas

Los datos de descarga todavía no están disponibles.
  1. Akuthota, Venu; Ferreiro, Andrea; Moore, Tamara; Fredericson, Michael. Core Stability Exercise Principles. Current Sports Medicine Reports. 2008; 7(1): p 39-44. | DOI: 10.1097/01.CSMR.0000308663.13278.69
  2. Silfies SP, Ebaugh D, Pontillo M, Butowicz CM. Critical review of the impact of core stability on upper extremity athletic injury and performance. Braz J Phys Ther. 2015;19(5):360-368. doi:10.1590/bjpt-rbf.2014.0108
  3. Zemková E, Zapletalová L. The Role of Neuromuscular Control of Postural and Core Stability in Functional Movement and Athlete Performance. Front Physiol. 2022;13:(796097):1-21 doi:10.3389/fphys.2022.796097
  4. Wirth K, Hartmann H, Mickel C, Szilvas E, Keiner M, Sander A. Core Stability in Athletes: A Critical Analysis of Current Guidelines. Sports Medicine. 2017 1;47(3):401–14.
  5. Kibler WB, Press J, Sciascia A. The role of core stability in athletic function. Sports Med. 2006;36(3):189-198. doi:10.2165/00007256-200636030-00001
  6. Huxel Bliven KC, Anderson BE. Core Stability Training for Injury Prevention. Sports Health. 2013;5(6):514–22.
  7. Oliva-Lozano JM, Muyor JM. Core Muscle Activity During Physical Fitness Exercises: A Systematic Review. Int J Environ Res Public Health. 2020;17(12):2-38. doi:10.3390/ijerph17124306
  8. Watanabe K, Narouei S. Association between oxygen consumption and surface electromyographic amplitude and its variation within individual calf muscles during walking at various speeds. Sensors. 2021; 21(5):1–10.
  9. García-Vaquero MP, Moreside JM, Brontons-Gil E, Peco-González N, Vera-Garcia FJ. Trunk muscle activation during stabilization exercises with single and double leg support. Journal of Electromyography and Kinesiology. 2012;22(3):398–406.
  10. Boccia G, Rainoldi A. Innervation zones location and optimal electrodes position of obliquus internus and obliquus externus abdominis muscles. Journal of Electromyography and Kinesiology. 2014;24(1):25–30.
  11. Tsai LC, Yu B, Mercer VS, Gross MT. Comparison of Different Structural Foot Types for Measures of Standing Postural Control. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy. 2006;36(12):942–53.
  12. Marcos MA, Koulla PM, Anthos ZI. Preseason Maximal Aerobic Power in Professional Soccer Players Among Different Divisions. J Strength Cond Res. 2018;32(2):356–63.
  13. Hung KC, Chung HW, Yu CCW, Lai HC, Sun FH. Effects of 8-week core training on core endurance and running economy. Alway SE. 2019;14(3):e0213158.
  14. Asociación Médica Mundial. Principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos. Helsinky, Finlandia; 2017 p. 4.
  15. Ministerio de Salud. Resolución 8430 de 1993. Bogotá, Colombia; 1993.
  16. Şahin FN, Ceylan L, Küçük H, Ceylan T, Arıkan G, Yiğit S, et al. Examining the Relationship between Pes Planus Degree, Balance and Jump Performances in Athletes. Int J Environ Res Public Health. 2022;19(18):1-7.
  17. Okada T, Huxel KC, Nesser TW. Relationship between core stability, functional movement, and performance. J Strength Cond Res. 2011;25(1):252-261. doi:10.1519/JSC.0b013e3181b22b3e
  18. Tong TK, Wu S, Nie J, Baker JS, Lin H. The occurrence of core muscle fatigue during high-intensity running exercise and its limitation to performance: the role of respiratory work. J Sports Sci Med. 2014;13(2):244-251.
  19. Shete AN, Bute SS, Deshmukh PR. A Study of VO2 Max and Body Fat Percentage in Female Athletes. J Clin Diagn Res. 2014;8(12):BC01-BC3. doi:10.7860/JCDR/2014/10896.5329.
  20. Bassett DR Jr, Howley ET. Limiting factors for maximum oxygen uptake and determinants of endurance performance. Med Sci Sports Exerc. 2000;32(1):70-84. doi:10.1097/00005768-200001000-00012
  21. Holloszy JO, Coyle EF. Adaptations of skeletal muscle to endurance exercise and their metabolic consequences. J Appl Physiol Respir Environ Exerc Physiol. 1984;56(4):831-838. doi:10.1152/jappl.1984.56.4.831
  22. Saltin B. Hemodynamic adaptations to exercise. Am J Cardiol. 1985;55(10):42D-47D. doi:10.1016/0002-9149(85)91054-9.
  23. Wagner PD. Determinants of maximal oxygen consumption. J Muscle Res Cell Motil. 2023;44(2):73–88.
  24. Moreno B, Atencio Garcia L. Correlation Between Muscle Mass and Muscle Power in Youth Soccer Players. Biostat Biom Open Access J. 2023;11(3):1–5.
Sistema OJS 3.4.0.5 - Metabiblioteca |