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Biomecánica aplicada al deporte



Biomecánica aplicada al deporte

La Biomecánica es una disciplina que estudia y hace análisis físicos de los movimientos del cuerpo humano. El objetivo de la Biomecánica en las actividades deportivas es la caracterización y la mejora de las técnicas del movimiento a partir de conocimientos científicos. Actualmente, esta ciencia tiene mucha importancia y ha realizado múltiples contribuciones al deporte, entre las cuales es posible citar el análisis y la mejora de las técnicas de los deportes, la prevención de lesiones, la mejora del desempeño de los implementos deportivos, etc. En lo referente a la investigación, los parámetros biomecánicos para el análisis del movimiento son la cinemática, dinamometría, electromiografía y antropometría. Siendo la Biomecánica muy importante, aunque es considerada como una ciencia muy teórica, compleja y poco práctica. Sin embargo, es importante para la Biomecánica superar los desafíos a fin de vislumbrar de manera más clara su papel como una ciencia de utilidad.





Parámetros biomecánicos y su influencia en el rendimiento deportivo

    Cuando nos referimos al movimiento deportivo, como objeto de estudio se evidencia la dependencia entre diversos fenómenos para su interpretación, debemos señalar que esto ocurre dada la naturaleza compleja de los múltiples elementos que interfieren en su composición y que, consecuentemente, influyen en la realización y rendimiento del movimiento. Siendo definidos a través de métodos y principios biomecánicos los parámetros que caracterizan la estructura técnica fundamental del movimiento humano (3). AMADIO, A. C.; COSTA, P. H. L.; SACCO, I. C. N.; SERRÃO, J. C.; ARAÚJO, R. C.; MOCHIZUKI, L.; DUARTE, M. Introdução à Biomecânica para análise do movimento humano: descrição e aplicação dos métodos de medição. Revista Brasileira de Fisioterapia, São Paulo, v. 03, n. 02, p. 41-54, 1999.

Control de cargas, lesiones e implementos deportivos

    La Biomecánica pretende (...) explicar el porqué o en que se basa una serie de movimientos, esto , a fin de hacer precisiones acerca de la manera de realizarlos de la forma más eficazmente posible, o simplemente orientar acerca de la correcta realización de algunos ejercicios para eliminar el riesgo de lesiones (8). Para Nasser (apud Teixeira & Mota), la Biomecánica debe acompañarse con la enseñanza de las técnicas asociadas a la prevención de lesiones músculo-esquelética de los individuos durante las acciones cotidianas, evitando así que ciertos esfuerzos innecesarios puedan afectar sus estructuras y disminuir su acción motora. Otra preocupación de los biomecánicos es reducir las lesiones del deporte, a través tanto de la identificación de las prácticas peligrosas, así como en el diseño de equipos y aparatos seguros (7). HALL, Susan J. Biomecânica Básica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1993.

    El control de las cargas mecánicas aplicadas a los atletas es importante para obtener una noción real del tipo de carga aplicada en un determinado lugar y momento. Así, el objetivo principal de los estudios con control de cargas es identificar la acción de las fuerzas durante el ejercicio y evitar la aplicación de una carga excesiva y, consecuentemente, un posible aumento de la probabilidad de riesgo de las lesiones. En este ámbito durante el diseño de los implementos deportivos tienen un papel fundamental, pues ellos se desarrollan, entre otras cosas, para mejorar la protección del practicante y disminuir el riesgo de lesiones.




    El estudio y desarrollo de nuevos materiales, utensilios y máquinas permite, adicionalmente la aparición de nuevas prácticas, más seguras estas (con la consecuente disminución del riesgo de lesiones) y un mayor rendimiento, ya sea educativo, deporte de elite o simplemente el deporte recreativo (8). AGUADO JÓDAR, Xavier. Eficacia y técnica deportiva: análisis del movimiento humano. Barcelona: Inde Publicações, 1993.

PREMISAS DEL DESARROLLO DE LA BIOMECÁNICA 

 En el surgimiento de la biomecánica ejerció una influencia decisiva el desarrollo de la mecánica, en particular, su tendencia nueva formada desde los tiempos de Galileo y Newton. Sin embargo, ya Leonardo da Vinci afirmaba que “ la ciencia de la mecánica era la más útil y generosa de todas las ciencias semejantes, porque resulta que todos los cuerpos vivos que tienen movimiento actúan bajo sus leyes”. La mecánica teórica contiene todas las leyes fundamentales del movimiento mecánico. En biomecánica se comenzaron a utilizar los datos de ciencias autónomas tales como la hidrodinámica y la aerodinámica, la resistencia de materiales, la reología (teoría de la elasticidad, de la plasticidad y del escurrimiento), la teoría de las máquinas y de los mecanismos, etc., estructurados sobre la base de la mecánica general. 

La ciencia matemática, que desempeñó un importante papel en el desarrollo de la mecánica, posteriormente se separó en campos independientes del conocimiento. La aplicación de esta ciencia en la biomecánica se amplía cada vez más. Nos referimos no solo al estudio estadístico del material recopilado, sino también a métodos independientes de investigación, en particular, la modelación matemática. 

D. Borelli (alumno de Galileo)- médico, matemático y físico- sentó las bases de la biomecánica como rama de la ciencia en su libro Acerca del movimiento de los animales (1679). De las ciencias biológicas, lo que más se a utilizado en la biomecánica han sido los datos de la anatomía y de la fisiología, que se desprendió de ella en los siglos XVI-XVII. Posteriormente, ejerció una gran influencia en la biomecánica la anatomía funcional y, en especial, las ideas del nervismo en la fisiología contemporánea. Así se formaron las tendencias fundamentales en el desarrollo de la biomecánica: la mecánica, la anatómico-funcional y la fisiología, que existen aún en la actualidad. 



TENDENCIAS DE DESARROLLO DE LA BIOMECÁNICA HUMANA 

 Las tendencias fundamentales en la biomecánica surgieron una tras otra y han continuado desarrollándose paralelamente. En la tendencia mecánica se mantienen las ideas básicas relacionadas con la variación de los movimientos bajo la acción de las fuerzas aplicadas y sobre la aplicación de las leyes de la mecánica a los movimientos de los animales y del hombre. En el enfoque anatómico- funcional se conservan las ideas sobre la unidad y la condicionalidad recíproca entre la forma y la función en el organismo vivo. La tendencia fisiológica se basa sobre las ideas de la sistematicidad de las funciones del organismo, del aseguramiento energético y las ideas del nervismo, que pone en claro la importancia de los procesos de dirección de los movimientos en la actividad motora. La tendencia mecánica, comenzada con los trabajos de D.Borelli y desarrollada por W.Braune y O.Fischer, está representada en la actualidad en la URSS, así como en los trabajos de muchas escuelas extranjeras (RDA, RPP, EE.UU, RFA y otras). El enfoque mecánico al estudio de los movimientos del hombre, permite, ante todo, determinar la medida cuantitativa de los procesos motores. La medición de los indicadores mecánicos de la función motora resulta totalmente imprescindible para explicar la esencia física de los fenómenos mecánicos. Este es uno de los fundamentos de la biomecánica. Desde el punto de vista de la física, se ponen al descubierto la estructura y las propiedades del aparato locomotor y de los movimientos del hombre. En este sentido, la tendencia mecánica nunca pierde su importancia. 

La tendencia anatómico-funcional creada en nuestro país por los trabajos de P.F. Lesgaft, I.M. Sechenov, M.F.Ivanitski y otros, se caracteriza preferentemente por el análisis descriptivo de los movimientos en las articulaciones, por la determinación de la participación muscular en la conservación de las posiciones del cuerpo y en sus movimientos. Cada vez mas se está empleando el registro de la actividad eléctrica en los músculos (electromiografía), el cual permite determinar el tiempo y el grado de la participación de los músculos en los movimientos, y la coordinación de la actividad de los diferentes músculos y grupos musculares. El conocimiento de las particularidades morfológicas de los sistemas biomecánicos, garantiza una fundamentación más profunda y correcta de la preparación física y técnica en la educación física, en particular, en el deporte.



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