Disposición sagital del raquis lumbar torácico en el ejercicio de curl de bíceps con barra de bipedestación

  1. López Miñarro, Pedro Ángel
  2. Yuste Lucas, Juan Luis
  3. Rodríguez García, Pedro Luis
  4. Santonja Medina, Fernando
  5. Sainz de Baranda Andújar, María del Pilar
  6. García Ibarra, Ascensión
Revista:
Cultura, ciencia y deporte

ISSN: 1696-5043

Año de publicación: 2007

Volumen: 3

Número: 7

Páginas: 19-24

Tipo: Artículo

DOI: 10.12800/CCD.V3I7.154 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openDialnet editor

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Resumen

La disposición sagital del raquis torácico y lumbar fue valorada mediante un inclinómetro Unilevel (ISOMED) en 40 usuarios de salas de musculación privadas (media de edad: 24,6 ± 5,6 años) en bipedestación habitual y al realizar el ejercicio del curl de bíceps con barra. En este ejercicio, la lordosis lumbar fue valorada al final de la fase concéntrica de la 6ª repetición, mientras que la cifosis torácica fue valorada al final de la fase excéntrica de la 8ª repetición, en la primera y segunda series. Los valores medios de cifosis dorsal en bipedestación y en el curl de bíceps con barra fueron de 46,00º ± 9,50º y 48,25º ± 9,80º, respectivamente (p>0,05). Respecto a la lordosis lumbar, los valores medios fueron de 30,52º ± 7,93º y 37,52º ± 9,32º, respectivamente (p<0,001). Al clasificar los valores angulares en base a las referencias de normalidad, se observa un mayor porcentaje de posturas hiperlordóticas al realizar el curl de bíceps (45%) respecto a la bipedestación habitual (10%). En conclusión, al realizar el ejercicio del curl de bíceps con barra se observa un mayor ángulo de lordosis lumbar, que aumenta la frecuencia de posturas hiperlordóticas al final de la fase concéntrica del ejercicio. Es preciso enseñar a los usuarios a mantener una disposición alineada del raquis lumbar y torácico cuando realicen el ejercicio.

Referencias bibliográficas

  • Adams, M.A. y Dolan, P. (1996). Time dependent changes in the lumbar spine’s resistance to bending. Clinical Biomechanics, 11, 194-200.
  • Arbinaga, F. y García, J.M. Motivación para el entrenamiento con pesas en gimnasios: un estudio piloto. Revista Internacional de Medicina de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, 9 (en línea) (http://cdeporte.rediris.es/revista/revista9/ artmotivacion.html) (consulta el 20 de diciembre de 2003).
  • Arjmand, N. y Shirazi-Adl, A. (2005). Biomechanics of changes in lumbar postures in static lifting. Spine, 30, 2637-2648.
  • Arjmand, N., Shirazi-Adl, A. y Bazrgari, B. (2006). Wrapping of trunk thoracic extensor muscles influences muscle forces and spinal loads in lifting tasks. Clinical Biomechanics, 21, 668-675.
  • Barr, A.E. y Barde, M.F. (2002). Pathophysiological tissue changes associated with repetitive movement: a review of the evidence. Physical Therapy, 82, 173-187.
  • Bazrgari, B., Shirazi-Adl, A. y Arjmand, N. (2007). Analysis of squat and stoop dynamic liftings: muscle forces and internal spinal loads. European Spine Journal, 16, 687-699.
  • Briggs, A.M., Van Dieën, J.H., Wrigley, T.V., Greig, A.M., Phillips, B., Lo, S.K. et al. (2007). Thoracic kyphosis affects spinal loads and trunk muscle force. Physical Therapy, 87, 595-607.
  • Congeni, J., McCulloch, J. y Swanson, K. (1997). Lumbar spondylolisis. A study of natural progression in athletes. The American Journal of Sports Medicine, 25, 248-253.
  • Dolan, P., Earley, M. y Adams, M.A. (1994). Bending and compressive stresses acting on the lumbar spine during lifting activities. Journal of Biomechanics, 27, 1237-1248.
  • Gill, K.P., Bennett, S.J., Savelsbergh, G.J. y Van Dieën, J.H. (2007). Regional changes in spine posture at lift onset with changes in lift distance and lift style. Spine, 32, 1599-1604.
  • Granata, K.P. y Wilson, S.E. (2001). Trunk posture and spinal stability. Clinical Biomechanics, 16, 650-659.
  • Gunning, J.L., Callaghan, J.P. y McGill, S.M. (2001). Spinal posture and prior loading history modulate compressive strength and type of failure in the spine: a biomechanical study using a porcine cervical spine model. Clinical Biomechanics, 16, 471-480.
  • Holmes, J.A., Damaser, M.S. y Lehman, S.L. (1992). Erector spinae activation and movement dynamics about the lumbar spine in lordotic and kyphotic squat lifting. Spine, 7, 327-334.
  • López-Miñarro P.A. (2003). Análisis de ejercicios de acondicionamiento muscular en salas de musculación. Incidencia sobre el raquis en el plano sagital. Tesis doctoral: Universidad de Murcia.
  • McGill, S.M. (1997). Distribution of tissue loads in the low back during a variety of daily and rehabilitation tasks. Journal of Rehabilitation Research and Development, 34, 448-458.
  • McGill, S.M. (2002). Low back disorders. Evidence-Based prevention and rehabilitation. Champaign: Human Kinetics.
  • McGill, S.M., Hughson, R.L. y Parks, K. (2000). Changes in lumbar lordosis modify the role of the extensor muscles. Clinical Biomechanics, 15, 777-780.
  • Morrison, L.J., Gizis, F. y Shorter, B. (2004). Prevalent use of die- tary supplements among people who exercise at a commercial gym. International Journal of Sports Nutrition and Exercise Metabolism, 14, 481-492.
  • Polga, D.J., Beaubien, B.P., Kallemeier, P.M., Schellhas, K.P., Lee, W.D., Buttermann, G.R. et al. (2004). Measurement of in vivo intradiscal pressure in healthy thoracic intervertebral discs. Spine, 29, 1320-1324.
  • Reeves, R.K., Laskowski, E.R. y Smith, J. (1998). Weight training injuries: part 2: Diagnosing and managing chronic conditions. The Physician and Sportsmedicine, 26, 54.
  • Santonja F. (1993). Exploración clínica y radiográfica del raquis sagital. Sus correlaciones (premio SOCUMOT-91). Murcia: Secretariado de publicaciones e intercambio científico.
  • Santonja, F., Pastor, A. y Ferrer, V. (1997). Aspectos médicos de la musculación. Editorial. Selección, 6, 13-14.
  • Sato, K., Kikuchi, S. y Yonezawa, T. (1999). In vivo intradiscal pressure measurement in healthy individuals and in patients with ongoing back problems. Spine, 24, 2468-2474.
  • Saur, P.M., Ensink, F.M., Frese, K., Seeger, D. y Hildebrandt, J. (1996). Lumbar range of motion: reliability and validity of the inclinometer technique in the clinical measurement of trunk flexibility. Spine, 21, 1332-1338.
  • Shirazi-Adl, A., Ahmed, A.M. y Shrivastava, S.C. (1986). A finite element study of a lumbar motion segment subjected to pure sagittal plane moments. Journal of Biomechanics, 19, 331-350.
  • Van Dieën, J.H., Hoozemans, M.J.M. y Toussaint, H.M. (1999). Stoop or squat: a review of biomechanical studies on lifting technique. Clinical Biomechanics, 14, 685-696.
  • Walsh, J.C., Quinlan, J.F., Stapleton, R., FitzPatrick, D.P. y McCormack, D. (2007). Three-dimensional motion analysis of the lumbar spine during “free squat” weight lift training. American Journal of Sports Medicine, 35, 927-932.
  • Wiefferink, C., Detar, S., Coumans, B., Vogels, T. y Paulussen, T. (2007). Social psychological determinants of the use of performance-enhancing drugs by gym users. Health Education Research, in press.
  • Wilke, H.J., Neef, P., Caimi, M., Hoogland, T. y Claes, L.E. (1999). New in vivo measurements of pressures in the intervertebral disc in daily life. Spine, 24, 755-762.
  • Wilke, H.J., Neef, P., Hinz, B., Seidel, H. y Claes, L.E. (2001). Intradiscal pressure together with anthropometric data -a data set for the validation of models. Clinical Biomechanics, 1, S111-S126.
  • Yingling, V.R. y McGill, S.M. (1999). Anterior shear of spinal motion segments. Kinematics, kinetics, and resultant injuries observed in a porcine model. Spine, 24, 1882-1889.