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Desbalance Biomecánico

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El desbalance biomecánico es una asimetría o desequilibrio crónico entre diferentes grupos musculares, lados corporales o patrones de movimiento que altera la distribución de cargas en el sistema musculoesquelético. Los desbalances más comunes incluyen: asimetría bilateral de fuerza o potencia >1015 % entre piernas, desequilibrio cuádriceps-isquiotibiales (ratio Q/H < 0.6 aumenta el riesgo de LCA), dominancia de cadera o rodilla en el patrón de salto, y asimetría de rigidez de la pierna izquierda-derecha. El desbalance redistribuye la carga articular hacia el lado más fuerte/rígido, sobresolicitándolo. La asimetría de GRF entre pasos indica desequilibrio bilateral en carrera. El índice de simetría (IS%) cuantifica la asimetría. El desequilibrio Q/H es el más estudiado por su relación con el riesgo de lesión de LCA: el cuádriceps genera una fuerza anterior de la tibia que el LCA debe resistir, mientras los isquiotibiales la contrarrestan; un ratio Q/H bajo indica que los isquiotibiales no compensan suficientemente la carga del LCA.

>Modelo

ID:('ky', 479)


Índice de simetría

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$IS%=100\frac{|x_D-x_I|}{(x_D+x_I)/2}$

$IS%$
Índice de simetría bilateral
$%$
$x_D$
Variable biomecánica derecha
$N$
$x_I$
Variable biomecánica izquierda
$N$



>Modelo

ID:('gm', 4263)


Ratio Q/H

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$Q/H=M_{max,quad}/M_{max,isq}$

$Q/H$
Ratio cuádriceps/isquiotibiales
$1$
$M_{max,quad}$
Torque máximo cuádriceps
$N·m$
$M_{max,isq}$
Torque máximo isquiotibiales
$N·m$



>Modelo

ID:('gm', 4264)


Ratio H/Q

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$H/Q=M_{max,isq}/M_{max,quad}$

$H/Q$
Ratio isquiotibiales/cuádriceps
$1$
$M_{max,quad}$
Torque máximo cuádriceps
$N·m$
$M_{max,isq}$
Torque máximo isquiotibiales
$N·m$



>Modelo

ID:('gm', 4265)


Carga LCA

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$F_{LCA}=F_{quad}\sin\theta_{quad}-F_{isq}\sin\theta_{isq}$

$F_{LCA}$
Fuerza anterior sobre LCA
$N$
$F_{isq}$
Fuerza de isquiotibiales
$N$
$F_{quad}$
Fuerza del cuádriceps
$N$
$\theta_{quad}$
Ángulo efectivo cuádriceps
$rad$
$\theta_{isq}$
Ángulo efectivo isquiotibiales
$rad$



>Modelo

ID:('gm', 4266)


Diferencia rigidez

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$\Delta k_{leg}%=100\frac{|k_{leg,D}-k_{leg,I}|}{(k_{leg,D}+k_{leg,I})/2}$

$Delta k_{leg}%$
Asimetría de rigidez
$%$
$k_{leg,D}$
Rigidez pierna derecha
$N/m$
$k_{leg,I}$
Rigidez pierna izquierda
$N/m$



>Modelo

ID:('gm', 4267)


Carga dominante

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$F_{art,dom}=F_{total}(1+IS%/100)$

$IS%$
Índice de simetría bilateral
$%$
$F_{total}$
Carga articular total
$N$
$F_{art,dom}$
Carga en lado dominante
$N$



>Modelo

ID:('gm', 4268)


Diferencia potencia

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$\Delta P_{art}=P_D-P_I$

$Delta P_{art}$
Diferencia de potencia articular
$W$
$P_D$
Potencia articular derecha
$W$
$P_I$
Potencia articular izquierda
$W$



>Modelo

ID:('gm', 4269)


IS potencia

Storyboard



$IS_P=100\frac{|\Delta P_{art}|}{(P_D+P_I)/2}$

$IS_P$
Índice de simetría de potencia
$%$
$Delta P_{art}$
Diferencia de potencia articular
$W$
$P_D$
Potencia articular derecha
$W$
$P_I$
Potencia articular izquierda
$W$



>Modelo

ID:('gm', 4270)


Diferencia valgo

Storyboard



$\Delta M_{valgo}=|M_{valgo,D}-M_{valgo,I}|$

$Delta M_{valgo}$
Diferencia de momento valgo
$N·m$
$M_{valgo,D}$
Momento valgo derecho
$N·m$
$M_{valgo,I}$
Momento valgo izquierdo
$N·m$



>Modelo

ID:('gm', 4271)


Impulso vertical

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$J=\int_{t_0}^{t_1}F_{GRF},dt$

$J$
Impulso vertical por paso
$N·s$
$F_{GRF}$
Fuerza de reacción vertical del suelo
$N$
$t$
Tiempo
$s$



>Modelo

ID:('gm', 4272)


IA GRF

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$IA_{GRF}=100\frac{|J_D-J_I|}{(J_D+J_I)/2}$

$IA_{GRF}$
Índice dinámico de asimetría GRF
$%$
$J_D$
Impulso vertical derecho
$N·s$
$J_I$
Impulso vertical izquierdo
$N·s$



>Modelo

ID:('gm', 4273)


Estructura del modelo

Descripción

Red de modelo


Primero, seleccione la ecuación:   a ,  luego, seleccione la variable:   a 

Símbolo
Ecuación
Resuelto
Traducido

Cálculos

Símbolo
Ecuación
Resuelto
Traducido

 Variable   Dado   Calcule   Objetivo :   Ecuación   A utilizar



Variables

Símbolo
Texto
Variable
Valor
Unidades
Calcule
Valor MKS
Unidades MKS
$Delta k_{leg}%$
Delta_k_leg_pct
Asimetría de rigidez
%
$IS%$
IS_pct
Índice de simetría bilateral
%
$IS_P$
IS_potencia
Índice de simetría de potencia
%
$IA_{GRF}$
IA_GRF
Índice dinámico de asimetría GRF
%
$Q/H$
QH
Ratio cuádriceps/isquiotibiales
1
$H/Q$
HQ
Ratio isquiotibiales/cuádriceps
1
$k_{leg,D}$
k_leg_D
Rigidez pierna derecha
N/m
$k_{leg,I}$
k_leg_I
Rigidez pierna izquierda
N/m
$J_D$
J_D
Impulso vertical derecho
N·s
$J_I$
J_I
Impulso vertical izquierdo
N·s
$J$
J
Impulso vertical por paso
N·s
$F_{total}$
F_total
Carga articular total
N
$F_{art,dom}$
F_articular_dominante
Carga en lado dominante
N
$F_{LCA}$
F_LCA
Fuerza anterior sobre LCA
N
$F_{isq}$
F_isq
Fuerza de isquiotibiales
N
$F_{GRF}$
F_GRF
Fuerza de reacción vertical del suelo
N
$F_{quad}$
F_quad
Fuerza del cuádriceps
N
$x_D$
x_D
Variable biomecánica derecha
N
$x_I$
x_I
Variable biomecánica izquierda
N
$Delta M_{valgo}$
Delta_M_valgo
Diferencia de momento valgo
N·m
$M_{valgo,D}$
M_valgo_D
Momento valgo derecho
N·m
$M_{valgo,I}$
M_valgo_I
Momento valgo izquierdo
N·m
$M_{max,quad}$
M_max_quad
Torque máximo cuádriceps
N·m
$M_{max,isq}$
M_max_isq
Torque máximo isquiotibiales
N·m
$Delta P_{art}$
Delta_P_art
Diferencia de potencia articular
W
$P_D$
P_D
Potencia articular derecha
W
$P_I$
P_I
Potencia articular izquierda
W
$\theta_{quad}$
theta_quad
Ángulo efectivo cuádriceps
rad
$\theta_{isq}$
theta_isq
Ángulo efectivo isquiotibiales
rad
$t$
t
Tiempo
s

ID:(0, 479)


gphysics.net - Dr. Willy H. Gerber
Palos Verdes, Costa de Corral, Región de los Rios, Chile