Concepto de tensegridad en la transferencia de energía desde la unidad músculo-tendinosa. Revisión de literatura
Resumen
La tensegridad es una propiedad presente en los sistemas estructurales y puede entenderse a través del estudio de las fuerzas que actúan sobre una estructura determinada. Comprender la transmisión de la fuerza que se disipa a través del cuerpo hasta la unidad músculo-tendinosa (MTU) es importante para los profesionales de la salud y el deporte, especialmente para quienes trabajan en la evaluación, entrenamiento, prevención y recuperación del movimiento humano. Así, el objetivo de este estudio fue investigar cómo se aplica el concepto de tensegridad al análisis de la transmisión de fuerzas mecánicas en la unidad músculo-tendinosa durante el movimiento humano. Se realizó una revisión sistemática de la literatura utilizando descriptores (Tensegridad y Energía elástica) en portugués, inglés y español, en 4 bases de datos (Google Scholar, PUBMED, Scielo y Lilacs), y se seleccionaron 10 estudios. A partir de los hallazgos de los estudios seleccionados, se pudo comprobar que el cuerpo humano funciona con base en los principios de tensegridad, y la tensión se transmite principalmente por la fascia corporal. La participación de la tensión pasiva, así como la capacidad de almacenar energía elástica y transferir energía cinética, permite realizar el movimiento con menor costo metabólico, como ocurre en el ciclo de estiramientos y acortamientos durante movimientos cíclicos como correr, saltar y caminar.
Referencias
Amadio, A.C. (2000). Metodologia biomecânica para o estudo das forças internas ao aparelho locomotor: importância e aplicações no movimento humano. In: A biodinâmica do movimento humano e suas relações interdisciplinares (pp. 45-70). Estação Liberdade. https://repositorio.usp.br/item/001176048
Blottner, D., Huang, Y., Trautmann, G., e Sun, L. (2019). The fascia: Continuum linking bone and myofascial bag for global and local body movement control on Earth and in Space. A scoping review. Reach, 14-15(4), 100030. http://dx.doi.org/10.1016/j.reach.2019.100030
Bontempo, M.P. (2012). Editorial Atlántida: un continente de publicaciones, 1918-1936. Universidad de San Andrés.
Bordoni, B., e Myers, T. (2020). A review of the theoretical fascial models: biotensegrity, fascintegrity, and myofascial chains. Cureus, 12(2). https://doi.org/10.7759/cureus.7092
Bordoni, B., Lintonbon, D., e Morabito, B. (2018). Meaning of the solid and liquid fascia to reconsider the model of biotensegrity. Cureus, 10(7). https://doi.org/10.7759/cureus.2922
Borges, M.D.O. (2018). Mudança nas propriedades passivas da unidade musculo-tendínea do tríceps sural durante 10 minutos de alongamento estático passivo [Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano. Universidade Federal do Rio Grande do Sul]. https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/181842
Cardoso, É.K. (2013). O uso de uma órtese para a reeducação da marcha hemiparética com Genu Recurvatum: efeitos sobre a distribuição das pressões plantares [Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação. Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre]. https://repositorio.ufcspa.edu.br/handle/123456789/213
Carvalho, D.J.A. de (2010). Força reactiva em ciclo muscular de alongamento- encurtamento: revisão perspectivada [Doctoral dissertation, Universidade da Beira Interior]. https://ubibliorum.ubi.pt/handle/10400.6/2280
Dischiavi, S.L., Wright, A.A., Hegedus, E.J., e Bleakley, C.M. (2018). Biotensegrity and myofascial chains: A global approach to an integrated kinetic chain. Medical hypotheses, 110, 90-96. https://doi.org/10.1016/j.mehy.2017.11.008
Fraldi, M., Palumbo, S., Carotenuto, A.R., Cutolo, A., Deseri, L., e Pugno, N. (2019). Buckling soft tensegrities: Fickle elasticity and configurational switching in living cells. Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 124, 299-324. https://doi.org/10.1016/j.jmps.2018.10.017
Kircher, M. (2005). La prensa escrita: actor social y político, espacio de producción cultural y fuente de información histórica. Revista de Historia. Facultad de Humanidades Universidad Nacional del Comahue, 10. https://revele.uncoma.edu.ar/index.php/historia/article/view/219
Konstantinos, V. (2017). Myofascial Tissue in Physical Training (Doctoral dissertation. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). http://ikee.lib.auth.gr/record/289990/files/Bachelor%27s%20Thesis.pdf
Levin, S., e Martin, D.C. (2012). Biotensegrity. The Mechanics of Fascia. In: The Tensional Network of the Human Body (pp. 137-142). Churchill Livingstone. http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-7020-3425-1.00054-4
Levin, S., de Solórzano, S.L., e Scarr, G. (2017). The significance of closed kinematic chains to biological movement and dynamic stability. Journal of bodywork and movement therapies, 21(3), 664-672. https://doi.org/10.1016/j.jbmt.2017.03.012
Li, W.Y., Nabae, H., Endo, G., e Suzumori, K. (2020). New soft robot hand configuration with combined biotensegrity and thin artificial muscle. IEEE Robotics and Automation Letters, 5(3), 4345-4351. https://doi.org/10.1109/LRA.2020.2983668
Lucci, G., e Preziosi, L. (2021). A nonlinear elastic description of cell preferential orientations over a stretched substrate. Biomechanics and Modeling in Mechanobiology, 20, 631-649. https://doi.org/10.1007/s10237-020-01406-4
Marinho, HVR, Amaral, GM, Souza Moreira, B., Araújo, VL, Souza, TR, Ocarino, JM, e Fonseca, ST (2017). Influence of passive joint stiffness on proprioceptive acuity in individuals with functional instability of the ankle. Journal of orthopaedic & sports physical therapy, 47(12), 899-905. https://www.jospt.org/doi/10.2519/jospt.2017.7030
Myers, T.W. (2010). Trilhos anatômicos (1ª ed.). Editora Elsevier.
Myers, T.W. (2020). Tension-dependent structures in a stretch-activated system. Journal of Bodywork and Movement Therapies, 24(1), 131-133. https://doi.org/10.1016/j.jbmt.2019.12.001
Pires, J.B. dos S. (2019). Efeitos do treinamento de flexibilidade e de força sobre o tecido conectivo [Monografias de Especialização, Curso de Especialização em Avanços Clínicos em Fisioterapia. Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Universidade Federal de Minas Gerais]. http://hdl.handle.net/1843/31609
Roberts, T.J., e Azizi, E. (2011). Flexible mechanisms: the diverse roles of biological springs in vertebrate movement. Journal of experimental biology, 214(3), 353-361. https://doi.org/10.1242/jeb.038588
Rodrigues, A.F.T. (2014). Estudo de uma estrutura adaptativa baseada no conceito de tensegridade [Dissertação de Mestrado. Departamento de Engenharia Civil, Universidade Nova]. https://run.unl.pt/handle/10362/14035
Rodríguez-Camacho, D.F., e Correa-Mesa, J.F. (2020). Relación entre la flexibilidad lumbar e isquiotibial en pentatletas de la Escuela Militar de Cadetes. In: J.R. Cubides Amézquita (ed.), Caracterización del fitness del militar colombiano (pp. 109-122). Escuela Militar de Cadetes. http://dx.doi.org/10.21830/9789585241466.06
Rossetto, N.P. (2009). A viscoelasticidade no alongamento de tendões [Monografia de Bacharelato. Unicamp]. https://repositorio.unicamp.br/Busca/Download?codigoArquivo=514838
Scarr, G. (2020). Biotensegrity: What is the big deal? Journal of Bodywork and Movement Therapies, 24(1), 134-137. https://doi.org/10.1016/j.jbmt.2019.09.006
Soares, T.L.D.F., Arruda, A.J.V.D., Hartkopf, C.L.F., Barbosa, J.S.N., e Balestra, R.F.P. (2016). A relação entre a biomimética e a geodésica de Buckminster Fuller no planejamento de construções sustentáveis. Pluris, 7, 1-11. http://dx.doi.org/10.4995/IFDP.2016.3369
Tamayo Bullon, M. (2019). Estudio de la relación entre los pies y la organización de la postura del cuerpo para la comprensión corporal del desequilibrio en la danza contemporánea [Tesis, Licenciatura en Danza. Pontificia Universidad Católica del Perú]. http://hdl.handle.net/20.500.12404/14421
Ugrinowitsch, C., e Barbanti, V.J. (1998). O ciclo de alongamento e encurtamento e a “performance” no salto vertical. Revista Paulista de Educação Física, 12(1), 85-94. https://www.treinamentoesportivo.com/wp-content/uploads/2011/08/CAE.pdf
Vishala, F.N.U. (2018). Non-linear trajectory control of tensegrity prosthetic (protense) leg [Master's thesis, Texas A & M University]. https://oaktrust.library.tamu.edu/handle/1969.1/174368
Biografía del autor/a
http://lattes.cnpq.br/4494192655550900
https://lattes.cnpq.br/5499301143159910
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