Biomecánica y kinesiologia PDF

Title Biomecánica y kinesiologia
Author areana narvaez
Course Anatomía
Institution Universidad Nacional Experimental Simón Rodriguez
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República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular Para la Educación Universitaria Universidad de las Ciencias de la Salud 1er año Fisioterapia Cátedra: Principios Físicos y Análisis del Movimiento HumanoGeneralidades de Biomecánica y KinesiologíaProfesora: Estudiante:2020-05-Índice  L...


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República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular Para la Educación Universitaria Universidad de las Ciencias de la Salud 1er año Fisioterapia Cátedra: Principios Físicos y Análisis del Movimiento Humano

Generalidades de Biomecánica y Kinesiología

Profesora: Estudiante:

2020-05-22

1

Índice 

Introducción

Pág.

 La biomecánica

4

 Mecánica

4

 Origen

4

 Objetivo

5

 Importancia

5

 Utilidad

5

 Aplicaciones

5

 Aportes

5,6

 Áreas

6

 Componentes

6,7

 Principios

7,8

 Estructuras de sostén

8

 Sistema de palancas

8,9

 Planos del cuerpo

9

 La kinesiología

9,10

 Objetivos

10

 Origen

10,11

 Importancia

11

 Aportes

11

 La movilidad

11,12

 Test muscular

12

 Herramientas

12,15

 Semejanza y diferencia: biomecánica y kinesiología

15



Anexos

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Conclusión

17



Bibliografía

18

2

Introducción Todos los días nos encontramos en constante movimiento desde el momento en que nos despertamos y estiramos, toda nuestra vida está relacionada con el movimiento pero en ocasiones éste causa problemas por su mala realización y la falta de conocimientos para emplearlos, para esto existe la kinesiología que nos ayuda a saber cómo funciona el movimiento humano y saber si tiene alteraciones o no y tratarlas adecuadamente. Las estructuras y funciones de los órganos en el ser humano son muy complejas, esto se debe a la gran cantidad de posturas y movimientos que puede realizar, a través de la biomecánica obtendremos un mejor conocimiento de cómo las fuerzas actúan en el ser humano y de cómo aplicar y distribuir cargas a través de los músculos que actúan al momento de realizar algún movimiento en el cuerpo.

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 Biomecánica: Es el análisis de la mecánica del movimiento del cuerpo humano. Se trata de la ciencia que explica cómo y por qué el cuerpo humano se mueve de la forma que lo hace. Esto incluye la interacción existente entre la persona que ejecuta el movimiento y el equipamiento o el entorno. Esta área de conocimiento se apoya en diversas ciencias biomédicas utilizando conocimientos de anatomía- fisiología, la mecánica y la física.

 La mecánica: Es la rama de la física que describe el movimiento de los cuerpos. La mecánica se subdivide en:

 Cinemática: Se ocupa del movimiento de los cuerpos sin considerar las causas que lo originan.

 Cinética: Estudia el movimiento producido por las fuerzas.

 Dinámica: Describe el movimiento estudiando las causas de su origen.

 Estática: Estudia las condiciones de equilibrio.

 Origen de la biomecánica: Desde la antigüedad el hombre se ha interesado por el estudio del movimiento y de la marcha. La biomecánica del movimiento humano tiene su origen en la Edad Antigua, aunque su desarrollo definitivo

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como disciplina científica se encuentra en el siglo XIX. Aristóteles (348-322.A.C), Hipócrates (460-372.A.C), y Galeno (129-201), dieron gran importancia al estudio del movimiento de la marcha. Giovanni Alfonso Borelli (1608-1679), es considerado el padre de la biomecánica, entre otros tantos estudios estableció las relaciones entre el sistema muscular y el sistema óseo y refiere las variaciones que se producen en el músculo en movimiento, de longitud y de volumen. Su principio fundamental es que “Todo puede ser explicado mecánicamente”.

 Objetivo de la biomecánica: Tiene por objeto el estudio de las estructuras anatómicas y con características mecánicas que existen en el cuerpo humano, en circunstancias y condiciones diferentes, analiza las consecuencias mecánicas que se derivan de nuestra actividad, ya sea en nuestra vida cotidiana, en el trabajo, cuando hacemos deporte, entre otros.

 Importancia de la biomecánica: La biomecánica previene cambios por alteraciones en los sistemas orgánicos y estructuras de los seres vivos y propone métodos de intervención artificial que mejoren el cumplimiento de la actividad humana, es decir, la biomecánica ayuda a resolver los problemas que surgen de las diversas condiciones a las que puede verse sometido nuestro cuerpo en distintas situaciones.

 Utilidad de la biomecánica: 

La biomecánica es el área a través del cual tendremos una mejor comprensión de las actividades y ejercicios.



Así mismo interviene en la prevención de lesiones musculares, articulares, liga mentarías, capsulares, entre otros.



Mejora el rendimiento físico y técnica deportiva.



Además de desarrollar nuevos materiales para la rehabilitación.

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 Aplicaciones de la biomecánica: 

Van desde cinturones de seguridad para automóviles, hasta diseño y utilización de maquinas de circulación extracorpórea.



Interviene en el desarrollo de implantes artificiales como clavos, agujas, placas, tornillos para tratar fracturas y órganos artificiales.

 Aportes de la biomecánica Los aportes a la humanidad que se han logrado a través de la biomecánica pueden ser dados a través de:  Corrección de ejes.  Evita dolor en el tendón de Aquiles.  Evita periostitis.  Evita bursitis plantar.  Evita dolores articulares.  Evita lesiones producidas por choque.  Reduce la fatiga.  Aumenta el rendimiento deportivo a corto y largo plazo.

 Áreas de la biomecánica:  Biomecánica medica: Evalúa patologías que aquejan al cuerpo humano para generar soluciones capaces de evaluarlas y repararlas. Encargada del diseño de sistemas para el mejoramiento de determinados sistemas motores del hombre.

 Biomecánica ocupacional: Estudia la interacción del cuerpo humano con los elementos que se relaciona en diversos ámbitos para adaptarlos a su necesidad y capacidad.

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Biomecánica deportiva: Analiza las prácticas deportivas para mejorar su rendimiento, desarrollar técnicas de

entrenamiento y

diseñar materiales y

equipamiento de altas prestaciones.

 Componentes de la biomecánica:  Movimiento: Hace referencia al desplazamiento del cuerpo o de un objeto a través del espacio. La velocidad y la aceleración son componentes importantes del movimiento.

 Fuerza: Hace referencia al empuje o la tracción que provocan que una persona o un objeto aceleren, reduzcan la velocidad, se detengan o cambien de dirección.

 Momento: Hace referencia al resultado de una masa y de su velocidad en su desplazamiento

 Palancas: Nuestros brazos y piernas funcionan a modo de palancas; una palanca está formada por tres componentes: el brazo de resistencia, el punto de apoyo y el eje de rotación.

 Equilibrio: Hace referencia a la estabilidad. Un principio importante del equilibrio es la alineación del centro de gravedad del cuerpo sobre la base de apoyo. Tener un buen equilibrio es importante para la práctica de muchos deportes y ejercicios.

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 Principios de la biomecánica:  Centro de gravedad: Hace referencia a la aplicación de medios tecnológicos o formulas matemáticas para la determinación del centro de gravedad en un movimiento específico para que pueda ser corregido.



Fuerza inicial: Es el principio que permite que individuo acondicione los músculos para un movimiento técnico de mayor velocidad.

 Efectividad en la acción muscular: Tiene relación con el estudio y análisis con los diferentes grupos musculares relacionándolo con las articulaciones para la ejecución de un movimiento o respuesta motriz

 Coordinación de los impulsos nerviosos: Ayuda a que el individuo tenga una secuencia exacta en espacio y tiempo para la realización de un movimiento neuromotor.



Trayectoria optima: Hace referencia a ejecuciones con o sin implementos pero en el cual hay proyección aérea.

 Secuencia de las acciones corporales: Hace referencia a la discriminación que se origina del movimiento, también se origina de la fuerza y por parte que se produce mayor energía.

 Proyección de objetos: Hace referencia a la utilización de la fuerza el tipo de palanca y la velocidad de proyección.

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 Acción y reacción del movimiento humano: Hace referencia a una vieja teoría que si el movimiento tiene una acción inmediatamente tiene una reacción, esto nos lleva a la parte motriz y de un análisis del movimiento.

 Giros corporales producidos en el piso: Hace referencia a un movimiento especifico como lo es realizar movimientos en el piso con que músculos y segmentos corporales están involucrados en este movimiento.

 Control de giro en el aire: Se relaciona con el movimiento y la acción motriz que se realiza al estar sostenido en el aire.

 Atrapar objetos: Hace referencia al espacio o tiempo y trayectoria que se deriva en la visión de atrapar o con que movimientos motrices se realiza la ejecución

 Estructuras de Sostén: El cuerpo humano ha sido construido para moverse mediante la utilización y acción de ciertas estructuras de sostén como huesos, articulaciones y músculos, y este movimiento puede tomar muy variadas y complicadas formas. Debido a esto se ha desarrollado una nueva disciplina, la biomecánica, que estudia la mecánica y los rangos del movimiento humano. Las acciones que interesan son fundamentalmente las de caminar y levantar. Los rangos de movimiento de las articulaciones varían de persona a persona, debido a la diferencias antropométricas y al resultado de otros factores, como la edad, el sexo, la raza, la estructura del cuerpo,

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 Sistema de Palancas: Se denomina palanca a una barra ideal rígida que puede girar en torno a un punto de apoyo fijo ideal llamado pivote. La longitud de la palanca entre el pivote y el punto de aplicación de la resistencia se llama brazo de resistencia, y la longitud entre el pivote y el punto de aplicación de la fuerza se llama brazo de fuerza. La ventaja mecánica de una palanca es la relación entre la longitud del brazo de fuerza y la del brazo de resistencia. La función usual de una palanca es obtener una ventaja mecánica de modo que una pequeña fuerza aplicada en un extremo de una palanca a gran distancia del pivote, produzca una fuerza mayor que opere a una distancia más corta del pivote en el otro, o bien que un movimiento aplicado en un extremo produzca un movimiento mucho más rápido en el otro. En el cuerpo humano, el punto de apoyo está ubicado en la articulación que produce el movimiento; la fuerza es generada por los músculos y la resistencia representa la carga a vencer o a equilibrar.

 Planos del Cuerpo Humano: El plano es una representación imaginaria que pasa a través del cuerpo en su posición anatómica. Los planos se pueden clasificar en:

 Plano Medio Sagital: Es el plano que divide imaginariamente al cuerpo en sentido antero posterior a lo largo de la línea media y lo divide en dos partes iguales, derecha e izquierda.

 Plano Frontal:

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Es un plano vertical que pasa a través del cuerpo formando un ángulo recto (de 90°) con el plano medio y divide imaginariamente al cuerpo en dos partes, la anterior o facial y la posterior o dorsal.

 Plano Horizontal: Es el plano que divide al cuerpo o cualquier parte de él en dos mitades, superior o cefálica e inferior o caudal.

 Kinesiología Es el estudio de la mecánica y anatomía del movimiento humano y sus roles en la promoción de la salud y la reducción de enfermedades. La Kinesiología se ocupa del estudio del movimiento, la anatomía y fisiología del movimiento, de la biomecánica corporal, así como los efectos deletéreos producidos en el movimiento como consecuencia de los procesos patológicos. La Kinesiología integra componentes ya conocidos como: Medicina Tradicional China, puntos reflejos nerviosos y circulatorios, terapias manuales, neurología, medicina energética, psicología, nutrición, bioquímica, además Integra la razón y la intuición, lo científico y lo alternativo (“cerebro derecho” y “cerebro izquierdo”. En un sentido más completo la Kinesiología es una forma de Comunicación y estudio de todos los niveles que “conforman” al ser humano: Físico, Químico, Electromagnético, Emocional y Factor-X, tanto para saber comprender lo que está pasando, como para conocer de qué forma se pueden solucionar los diferentes problemas que padecemos.

 Objetivos de la Kinesiología

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La kinesiología evalúa la respuesta de los músculos para detectar desequilibrios en el organismo, y prevenir trastornos, o corregirlos, con el tratamiento más adecuado para el paciente. La Kinesiología busca, con deseo de sanar y crecer como ser humano, por medio de unas técnicas sencillas y suaves, comunicarse con todos los niveles que conforman a la persona para que nos exprese sus necesidades. Una vez detectadas, respetando el código de creencias del consultante, equilibra con conexiones y mensajes positivos, facilitando así que la propia conciencia cree por sí misma los mecanismos para la recuperación de la salud. Además tiene unos objetivos específicos: 

Liberar dolores físicos.



Detectar hipersensibilidades y alergias.



Liberar o disminuir tensiones profesionales, personales o familiares.



Como tratamiento complementario en cualquier dolencia física, psíquica o química (alimenticia, hormonal) de un tratamiento alopático.



En los negocios para lograr más eficacia y mayor rendimiento.



En el campo de la educación para un aprendizaje relajado y eficaz.



En momentos de cambio o transición profesional, personal o familiar.



Como apoyo en los procesos de desarrollo y crecimiento personal.



Estudiar las diferentes partes estructurales y funcionales del cuerpo humano.



Conservar la salud a través de un tratamiento basado en movimientos.

 Origen de la kinesiología: La palabra kinesiología tiene su origen en los vocablos griegos kínesis (“movimiento”) y logos (“estudio”)

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Aristóteles, llamado el Padre de la kinesiología. Analizó la “acción muscular”. Hipócrates, “Padre de la Medicina”. Escribió doce volúmenes médicos, seis capítulos, reconociendo que los ejercicios físicos y masajes son los mejores medios para conservar la salud. La Kinesiología Aplicada tiene sus antecedentes históricos en los descubrimientos del Dr. Palmer (creador de la Quiropraxia) y la de los médicos Bennet y De Jannette, que mostraron cómo se podrían reajustar los huesos por medio de la estimulación de los músculos, a través de puntos reflejos neurovasculares y neurolinfáticos.

 Importancia de la kinesiología: La kinesiología evalúa la respuesta de los músculos para detectar desequilibrios en el organismo, y prevenir trastornos, o corregirlos, con el tratamiento más adecuado para el paciente. Ayuda a reducir el estrés y el dolor, mejorar el rendimiento en la escuela, el trabajo y el hogar, en los deportes, en las relaciones y promueve la salud y el bienestar

 Aportes de la kinesiología:  La kinesiología puede mejorar el aprendizaje en adultos y niños.  La kinesiología aumenta el rendimiento deportivo.  El curso de kinesiología puede hacer cambios positivos en la salud.  La kinesiología lo ayuda a determinar cosas, como un alimento o champú, etc., que desencadenan una reacción alérgica o de sensibilidad.  La kinesiología puede ayudarlo con sus finanzas y la toma de decisiones.  La kinesiología es una herramienta de comunicación porque puede ayudarlo a comunicarse mejor consigo mismo y con los demás.  La monitorización muscular accede a información que a menudo no está disponible para la mente consciente.

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 La Movilidad: Es la amplitud de oscilación de la articulación dentro de los límites naturales.

 Factores que influyen sobre la movilidad:

o Factores anatómicos y biomecánicos: Tipo de

articulación, estructura de sostén, elasticidad, fuerza

muscular.

o Factores bioquímicos: Metabolismo muscular

o Factores neurofisiológicos: Tono muscular, capacidad de relajación de los músculos.

o Otros factores: Condición psíquica, edad, sexo, sexo, pr. Genética, entre otros.

 Test muscular:

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Es un sistema que utiliza el test muscular como mecanismo de bioinformación,

buscando

en

este

estudio

corregir

los

posibles

desequilibrios que afectan a la persona. El test muscular kinesiológico evalúa el nivel de estrés consciente o subconsciente que afecta al sistema y las formas de equilibrarlo. Este test requiere una serie de condiciones, entre ellas:



Se realiza de forma bilateral, para activar ambos hemisferios, la persona a quien se le hace el test siempre es consciente de todo el proceso y de la información que su cuerpo facilita,



El test es algo activo, no un simple estirar brazo pasivo, se realiza en un mínimo de cuatro posiciones para asegurarnos la correcta información neurológica y además requiere bastante más practica por parte de quien lo realiza.



Es un sistema en el cual se respeta siempre el ritmo de la persona. Sin embargo este test permite realmente "ajustar la frecuencia" del trabajo a nivel que la persona precisa y ver en todo momento si aquello a lo que debemos poner atención está a un nivel consciente, subconsciente o de la memoria celular-cuerpo.

 Herramientas de la kinesiología:  Valoración de la fuerza muscular: Busca medir la fuerza, desempeño y acción de los músculos. Es necesario conocer la anatomía, función de los músculos y grupos musculares. Debe ser lo mas objetiva posible, debe contemplar las condiciones

momentáneas

del

paciente,

debe

ser

contemplando todos los parámetros de colocación. Para determinar la fuerza muscular se utilizan unos test:

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realizada

o Test de ruptura o Test de resistencia activa. Para determinar la puntuación de los test se utilizan unas escalas:

o Escala de Daniels: La escala de Daniels es una escala que se usa para medir y clasificar la fuerza muscular en un movimiento articular. Puede emplearse para un músculo aislado, pero generalmente se utiliza para evaluar el movimiento articular, es decir, el conjunto de músculos que al contraerse permiten el movimiento de una articulación. Determina la fuerza y función muscular en personas que han sufrido algún tipo

de

lesión

o para

evaluar pacientes

con lesiones

neuromusculares o neurológicas, especialmente lesiones centrales en la médula espinal o vías nerviosas centrales del sistema motor. La escala incluye un puntaje del 0 al 5, con 6 grados que permiten hacer una valoración manual de la fuerza muscular.

o Escala de kendalls:...


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