Movimientos de Articulaciones en el Ciclo de Marcha

Jose Luis Sarmiento
16 May 202314:58

Summary

TLDREste video analiza el desplazamiento angular de las articulaciones del miembro inferior durante el ciclo de marcha, centrándose en las articulaciones de la cadera, rodilla y tobillo en el plano sagital. Se exploran los movimientos de flexión y extensión, describiendo cómo estos afectan la eficiencia y la propulsión al caminar. Además, se explica la forma de medir los ángulos articulares y cómo varían según el estudio. A través de gráficos detallados, se compara el rango de movimiento de cada articulación a lo largo del ciclo de marcha, destacando su importancia para una marcha eficiente y funcional.

Takeaways

  • 😀 El ciclo de marcha involucra movimientos complejos entre las articulaciones de la cadera, rodilla y tobillo, cruciales para una progresión eficiente del cuerpo.
  • 😀 Las desviaciones en los movimientos articulares pueden aumentar el costo energético de la marcha y afectar la absorción del impacto y la propulsión.
  • 😀 El análisis se centra en el plano sagital, donde ocurren los movimientos angulares más significativos durante la marcha.
  • 😀 La medición de los ángulos articulares requiere tres componentes: base, brazo y vértice, los cuales definen el ángulo entre los segmentos del cuerpo.
  • 😀 En la articulación de la cadera, la flexión máxima ocurre al inicio del ciclo y la extensión máxima se alcanza poco después del 50% del ciclo.
  • 😀 La cadera realiza una flexión máxima al 90% del ciclo durante la fase de balanceo terminal, seguida de una ligera extensión para preparar el contacto inicial.
  • 😀 La rodilla realiza un rango de movimiento de aproximadamente 70 grados durante el ciclo de marcha, con flexión máxima cerca del 15% y del 75% del ciclo.
  • 😀 La rodilla comienza el ciclo ligeramente flexionada, y después de un pico de flexión en el 15%, se extiende casi completamente hasta los 0 grados.
  • 😀 El tobillo realiza dorsiflexión y plantiflexión durante el ciclo de marcha, con la dorsiflexión máxima alcanzada alrededor del 50% del ciclo.
  • 😀 En el tobillo, la flexión plantar alcanza su máximo en el 5% del ciclo, mientras que la dorsiflexión se mantiene durante la fase de balanceo hasta el final del ciclo.
  • 😀 Aunque los valores de los ángulos pueden variar según los métodos de medición, las trayectorias de los desplazamientos angulares en las tres articulaciones siguen patrones consistentes en el ciclo de marcha.

Q & A

  • ¿Cuál es la importancia de las articulaciones del miembro inferior durante el ciclo de marcha?

    -Las articulaciones del miembro inferior, como la cadera, la rodilla y el tobillo, permiten una progresión eficiente y suave del cuerpo, absorbiendo el impacto con el suelo y facilitando la propulsión. Su correcto funcionamiento es esencial para un ciclo de marcha eficaz.

  • ¿Cómo se miden los ángulos en el estudio del desplazamiento angular de las articulaciones?

    -Los ángulos se miden utilizando tres elementos: una base, que es una línea de referencia; un brazo, que es el segmento de interés que se desplaza; y el vértice, donde se encuentra la articulación. El ángulo se forma entre el brazo y la base.

  • ¿Qué ocurre con el desplazamiento angular de la cadera durante el ciclo de marcha?

    -Durante el ciclo de marcha, la cadera pasa por un proceso de flexión y extensión. Comienza en su máxima flexión al inicio del ciclo, alcanza la máxima extensión alrededor del 50% del ciclo, y luego vuelve a flexionarse hacia el 90% del ciclo antes de extenderse ligeramente para prepararse para el contacto inicial.

  • ¿Cómo se caracteriza el movimiento de la rodilla durante el ciclo de marcha?

    -La rodilla realiza un rango de movimiento de aproximadamente 70 grados. Al inicio del ciclo, está ligeramente flexionada, luego se extiende y realiza una flexión máxima hacia el 75% del ciclo, antes de extenderse nuevamente al final del ciclo para preparar el contacto inicial.

  • ¿Qué papel desempeña la dorsiflexión y la flexión plantar del tobillo en el ciclo de marcha?

    -La dorsiflexión y la flexión plantar del tobillo son cruciales para la propulsión del cuerpo hacia adelante. La planta del pie se aplana al inicio, luego se produce dorsiflexión, y al final del ciclo, la flexión plantar ayuda a impulsar el cuerpo antes del despegue del talón.

  • ¿Por qué las gráficas de desplazamiento angular de las articulaciones tienen cierto espesor?

    -El espesor de las gráficas indica el rango dentro del cual se pueden encontrar los valores del desplazamiento angular, ya que estos pueden variar de persona a persona, aunque siguen una trayectoria característica similar.

  • ¿Qué diferencias existen entre los valores de las gráficas de los diferentes estudios?

    -Aunque las formas de las curvas de desplazamiento angular son similares, los valores pueden variar debido a diferentes métodos de medición. Por ejemplo, algunos estudios miden los ángulos respecto a una línea horizontal o una línea que pasa por el muslo, lo que afecta los valores numéricos pero no la forma de las curvas.

  • ¿En qué momento ocurre el máximo de flexión de la rodilla durante el ciclo de marcha?

    -El máximo de flexión de la rodilla ocurre alrededor del 75% del ciclo de marcha, justo antes de la fase de propulsión y del balanceo terminal.

  • ¿Qué sucede en la articulación del tobillo en el 50% del ciclo de marcha?

    -En el 50% del ciclo, se alcanza el pico máximo de dorsiflexión en el tobillo, lo que prepara el pie para el despegue del talón y la transición hacia la fase de balanceo.

  • ¿Qué diferencia existe entre los movimientos de las articulaciones en el plano sagital y en otros planos?

    -El plano sagital es donde ocurren los movimientos angulares más significativos en el ciclo de marcha, ya que permite observar claramente los movimientos de flexión y extensión de la cadera, rodilla y tobillo, a diferencia de otros planos que no capturan estos movimientos tan directamente.

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Ciclo marchaArticulaciones inferioresCaderaRodillaTobilloBiomecánicaGait analysisMedición ángulosMovimientos articularesEficiencia energéticaRehabilitación
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