La movilidad tridimensional del hombro se correlaciona con la velocidad de natación en atletas adolescentes sub-élite: un análisis biomecánico transversal

Autores/as

  • Mochamad Purnomo Universitas Negeri Surabaya
  • Donny Ardy Kusuma Sport & Exercise Research Center, Universitas Negeri Surabaya
  • Muhammad Dzul Fikri Universitas Negeri Surabaya
  • Afif Rusdiawan Sport & Exercise Research Center, Universitas Negeri Surabaya
  • José Vicente García Jiménez University of Murcia
  • Mohammad Fathur Rohman Sport & Exercise Research Center, Universitas Negeri Surabaya
  • Aulia Putri Srie Wardani Sport & Exercise Research Center, Universitas Negeri Surabaya
  • Bhekti Lestari Sport & Exercise Research Center, Universitas Negeri Surabaya
  • Muhammad Labib Siena Ar Rasyid Sport & Exercise Research Center, Universitas Negeri Surabaya
  • Muhammad Zainuddien Aziz Sport & Exercise Research Center, Universitas Negeri Surabaya

DOI:

https://doi.org/10.47197/retos.v75.117334

Palabras clave:

Movilidad del hombro, velocidad de natación , biomecánica, HumanTrak, análisis de movimiento

Resumen

Introducción: La movilidad del hombro es crucial para el rendimiento en natación, especialmente en estilo libre. Sin embargo, existe evidencia limitada que vincule la movilidad tridimensional del hombro con la velocidad en el agua en nadadores jóvenes.

Objetivo: Examinar la relación entre la velocidad de natación estilo libre de 200 metros de nadadores adolescentes sub-élite y su movilidad tridimensional del hombro.

Metodología: Dieciséis nadadores sub-élite (edad media = 14,94 ± 1,81 años) participaron en un estudio correlacional transversal. Se utilizó el sistema de captura de movimiento sin marcadores VALD HumanTrak™ para medir la movilidad del hombro, registrando la flexión, extensión, abducción, aducción y rangos de rotación bilaterales. Se realizó una prueba de esfuerzo máximo de 200 metros libre para medir la velocidad de nado, la frecuencia y la longitud de la brazada. Se utilizaron los coeficientes de rango de Spearman (p < 0,05) para el análisis de correlación.

Resultados: Se observó una correlación positiva fuerte y significativa entre la velocidad de natación y el rango de movimiento de flexión-extensión (r = 0,905), la aducción derecha (r = 0,981) y el rango total de abducción-aducción (r = 0,981). Por el contrario, las métricas de movilidad izquierda mostraron correlaciones más débiles o no significativas. Estas tendencias de rendimiento se vieron respaldadas por la cinemática de la brazada, que mostró una correlación negativa con la frecuencia de la brazada (r = -0,843) y una correlación positiva con la longitud de la brazada (r = 0,830).

Discusión: Estos hallazgos resaltan la importancia biomecánica de la movilidad del hombro de la extremidad dominante para mejorar la propulsión al nadar. La asimetría bilateral podría reflejar adaptaciones funcionales en lugar de deficiencias.

Conclusiones: La velocidad de natación está significativamente influenciada por la movilidad del hombro, especialmente en el lado dominante, que se puede utilizar de manera efectiva en la planificación del entrenamiento y la identificación de talentos potenciales.

Referencias

Ab Malik, Z., Abd Kadir, F. S., Iffah, E. N. I., Yussof, M. H. M., Ismail, M. N. A., Abd Malek, N. F., Nadzalan, A. M., & Hashim, H. A. (2025). Interrater Reliability of Functional Movement Screening Test among Untrained Undergraduate Raters Undergoing a One-off Training Session. The Malaysian Journal of Medical Sciences : MJMS, 32(1), 121. https://doi.org/10.21315/MJMS-09-2024-740

Bobadilla, J. L. (2025). Physiological and psychological determinants of cardiovascular autonomic response in experienced Cold- Water Swimmers Determinantes fisiológicos y psicológicos de la respuesta autonómica cardiovascular en nadadores experimentados en aguas frías Authors Ke. Retos: Nuevas Tendencias En Educación Física, Deporte y Recreación, 69, 897–910. https://doi.org/https://doi.org/10.47197/retos.v69.114955

Collings, T. J., Devaprakash, D., Pizzolato, C., Lloyd, D. G., Barrett, R. S., Lenton, G. K., Thomeer, L. T., & Bourne, M. N. (2024). Inclusion of a skeletal model partly improves the reliability of lower limb joint angles derived from a markerless depth camera. Journal of Biomechanics, 170, 112160. https://doi.org/10.1016/J.JBIOMECH.2024.112160

Davis, D. D., Nickerson, M., & Varacallo, M. A. (2023). Swimmer’s Shoulder. StatPearls. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470589/

Drazan, J. F., Phillips, W. T., Seethapathi, N., Hullfish, T. J., & Baxter, J. R. (2021). Moving outside the lab: markerless motion capture accurately quantifies sagittal plane kinematics during the vertical jump. Journal of Biomechanics, 125, 110547. https://doi.org/10.1016/J.JBIOMECH.2021.110547

Drigny, J., Gauthier, A., Reboursière, E., Guermont, H., Gremeaux, V., & Edouard, P. (2020). Shoulder Muscle Imbalance as a Risk for Shoulder Injury in Elite Adolescent Swimmers: A Prospective Study. Journal of Human Kinetics, 75(1), 103. https://doi.org/10.2478/HUKIN-2020-0041

Du’, T., & Yanaiz, T. (2016). Three-dimensional motion of shoulder complex during front crawl swimming. ISBS - Conference Proceedings Archive, 18–22. https://ojs.ub.uni-konstanz.de/cpa/article/view/6876

Edwards, N. A., Caccese, J. B., Tracy, R. E., Hagen, J., Quatman-Yates, C. C., & Oñate, J. (2025). The Validity and Usability of Markerless Motion Capture and Inertial Measurement Units for Quantifying Dynamic Movements. Medicine and Science in Sports and Exercise, 57(3), 641–655. https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000003579,

Ekin, A. (2023). Injuries in swimming sports: prevention and treatment methods. Revista de Gestão e Secretariado (Management and Administrative Professional Review), 14(10), 17988–17996. https://doi.org/10.7769/GESEC.V14I10.3016

Fiori, J. M., Zacca, R., & de Souza Castro, F. A. (2022). 200-M Front Crawl Performance Over a Training Season in 12 Years and Underage-Group Swimmers: Growth and Kinematics Effects. Motriz. Revista de Educacao Fisica, 28. https://doi.org/10.1590/s1980-657420220001222

Firdaus Kafrawi, M., Subagio, I., Kumaat, N. A., Widodo, A., Özman, C., Rusdiawan, A., Kafrawi, F. R., Sulistyarto, S., Kafrawi, M. F., Subagio, I., Kumaat, N. A., Widodo, A., Özman, C., & Rusdiawan, A. (2025). Efectos comparativos del entrenamiento de fuerza unilateral y bilateral de las extremidades inferiores sobre el rendimiento en volteretas laterales en atletas de gimnasia artística. Retos, 69, 654–665. https://doi.org/10.47197/RETOS.V69.116192

Ganzalves, S. P. M. (2024). Tracking Swim Training [PhD-Thesis]. https://hdl.handle.net/1871.1/a71a4855-3308-450f-9749-ebe53df37d57

Gasibat, Q., Abdullah, B., Samsudin, S., Alexe, D. I., Alexe, C. I., & Tohănean, D. I. (2023). Gender-Specific Patterns of Muscle Imbalance in Elite Badminton Players: A Comprehensive Exploration. Sports 2023, Vol. 11, Page 164, 11(9), 164. https://doi.org/10.3390/SPORTS11090164

Harshbarger, N. D., Eppelheimer, B. L., McLeod, T. C. V., & Welch McCarty, C. (2013). The Effectiveness of Shoulder Stretching and Joint Mobilizations on Posterior Shoulder Tightness. Journal of Sport Rehabilitation, 22(4), 313–319. https://doi.org/10.1123/JSR.22.4.313

Heinlein, S. A., & Cosgarea, A. J. (2010). Biomechanical Considerations in the Competitive Swimmer’s Shoulder. Sports Health, 2(6), 519–525. https://doi.org/10.1177/1941738110377611

Hetzler, R. K., Stickley, C. D., Lundquist, K. M., & Kimura, I. F. (2008). Reliability and accuracy of handheld stopwatches compared with electronic timing in measuring sprint performance. Journal of Strength and Conditioning Research, 22(6), 1969–1976. https://doi.org/10.1519/JSC.0B013E318185F36C

Higgs, A. J., Pease, D. L., & Sanders, R. H. (2017). Relationships between kinematics and undulatory underwater swimming performance. Journal of Sports Sciences, 35(10), 995–1003. https://doi.org/10.1080/02640414.2016.1208836;CTYPE:STRING:JOURNAL

Kwok, W. Y., So, B. C. L., Tse, D. H. T., & Ng, S. S. M. (2021). A Systematic Review and Meta-Analysis: Biomechanical Evaluation of the Effectiveness of Strength and Conditioning Training Programs on Front Crawl Swimming Performance. Journal of Sports Science & Medicine, 20(4), 564. https://doi.org/10.52082/JSSM.2021.564

McCarthy, A., Wills, J. A., Andersen, J., Lenton, G. K., & Doyle, T. L. A. (2023). Evaluating the intra- and inter-day reliability of output measures for the VALD HumanTrak: dynamic movements and range of motion of the shoulder and hip with body armour. Ergonomics, 66(3), 406–418. https://doi.org/10.1080/00140139.2022.2092218,

Morais, J. E., Barbosa, T. M., Forte, P., Silva, A. J., & Marinho, D. A. (2021). Young Swimmers’ Anthropometrics, Biomechanics, Energetics, and Efficiency as Underlying Performance Factors: A Systematic Narrative Review. Frontiers in Physiology, 12, 691919. https://doi.org/10.3389/FPHYS.2021.691919/BIBTEX

Morais, J. E., Barbosa, T. M., Nevill, A. M., Cobley, S., & Marinho, D. A. (2022). Understanding the Role of Propulsion in the Prediction of Front-Crawl Swimming Velocity and in the Relationship Between Stroke Frequency and Stroke Length. Frontiers in Physiology, 13, 876838. https://doi.org/10.3389/FPHYS.2022.876838

Price, T., Cimadoro, G., & S Legg, H. (2024). Physical performance determinants in competitive youth swimmers: a systematic review. BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation, 16(1), 1–19. https://doi.org/10.1186/S13102-023-00767-4/TABLES/4

Raffini, A., Martini, M., Mazzari, L., Buoite Stella, A., Deodato, M., Murena, L., & Accardo, A. (2024). Impact of Physiotherapy on Shoulder Kinematics in Swimmers with Swimmer’s Shoulder Pain. Sensors (Basel, Switzerland), 24(24), 7936. https://doi.org/10.3390/S24247936

Rezaei, H., Gheitasi, M., & Hosseini, S. M. (2025). Does corrective exercises influence the performance, posture, range of motion and shoulder pain of swimmers with upper crossed syndrome? randomized clinical trial. BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation, 17(1), 1–9. https://doi.org/10.1186/S13102-025-01200-8/TABLES/3

Rizkanto, B. E., Pgri, A., & Rusdiawan, A. (2021). Kinematics analysis of freestyle swimming athletes at the 2019 Indonesia Open Aquatic Championship (IOAC). Jurnal SPORTIF : Jurnal Penelitian Pembelajaran, 7(2), 206–218. https://doi.org/10.29407/JS_UNPGRI.V7I2.15877

Ruiz-Navarro, J. J., Santos, C. C., Born, D. P., López-Belmonte, Ó., Cuenca-Fernández, F., Sanders, R. H., & Arellano, R. (2025). Factors Relating to Sprint Swimming Performance: A Systematic Review. Sports Medicine, 55(4), 899–922. https://doi.org/10.1007/S40279-024-02172-4/METRICS

Sharman, M. J., Cresswell, A. G., & Riek, S. (2006). Proprioceptive neuromuscular facilitation stretching: Mechanisms and clinical implications. Sports Medicine, 36(11), 929–939. https://doi.org/10.2165/00007256-200636110-00002/FIGURES/2

Veeger, H. E. J., & van der Helm, F. C. T. (2007). Shoulder function: The perfect compromise between mobility and stability. Journal of Biomechanics, 40(10), 2119–2129. https://doi.org/10.1016/J.JBIOMECH.2006.10.016

Warneke, K., Thomas, E., Blazevich, A. J., Afonso, J., Behm, D. G., Marchetti, P. H., Trajano, G. S., Nakamura, M., Ayala, F., Longo, S., Babault, N., Freitas, S. R., Costa, P. B., Konrad, A., Nordez, A., Nelson, A., Zech, A., Kay, A. D., Donti, O., & Wilke, J. (2025). Practical recommendations on stretching exercise: A Delphi consensus statement of international research experts. Journal of Sport and Health Science, 14, 101067. https://doi.org/10.1016/J.JSHS.2025.101067

Wirth, K., Keiner, M., Fuhrmann, S., Nimmerichter, A., & Haff, G. G. (2022). Strength Training in Swimming. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(9), 5369. https://doi.org/10.3390/IJERPH19095369

Yoma, M., Herrington, L., & Mackenzie, T. (2023). The Effects Of Differing Density Of Swim-Training Sessions On Shoulder Range Of Motion and Isometric Force Production In National and University Level Swimmers. International Journal of Sports Physical Therapy, 18(2), 375–387. https://doi.org/10.26603/001C.72717,

Zemková, E., & Hamar, D. (2018). Sport-Specific Assessment of the Effectiveness of Neuromuscular Training in Young Athletes. Frontiers in Physiology, 9(APR), 264. https://doi.org/10.3389/FPHYS.2018.00264

Descargas

Publicado

02-02-2026

Número

Sección

Artículos de carácter científico: investigaciones básicas y/o aplicadas

Cómo citar

Purnomo, M., Kusuma, D. A., Fikri, M. D., Rusdiawan, A., García Jiménez, J. V., Rohman, M. F., Wardani, A. P. S., Lestari, B., Ar Rasyid, M. L. S., & Aziz, M. Z. (2026). La movilidad tridimensional del hombro se correlaciona con la velocidad de natación en atletas adolescentes sub-élite: un análisis biomecánico transversal. Retos, 75, 263-272. https://doi.org/10.47197/retos.v75.117334