Observación y análisis técnico del rendimiento en curvas en patinaje de velocidad en línea: una revisión sistemática
DOI:
https://doi.org/10.47197/retos.v77.117829Palabras clave:
Curva, Patinaje de velocidad en línea, Patinaje de velocidad sobre hielo, Revisión sistemáticaResumen
Introducción: el patinaje de velocidad en línea sigue siendo poco explorado en la literatura científica, especialmente en las secciones curvas de la pista.
Objetivo: dadas sus similitudes biomecánicas con el patinaje de velocidad sobre hielo, esta revisión sistemática tiene como objetivo sintetizar la información actual sobre variables biomecánicas, patrones motores y metodologías de observación.
Metodología: siguiendo las directrices PRISMA, se realizó una búsqueda sistemática en Web of Science y PubMed utilizando expresiones booleanas exhaustivas orientadas al rendimiento en el patinaje y la biomecánica.
Resultados: se identificaron inicialmente 5825 artículos, de los cuales se examinaron 4581 registros únicos. Nueve estudios cumplieron con los criterios de inclusión, centrados en la técnica del patinaje de velocidad en línea o sobre hielo durante curvas.
Discusión: los estudios analizaron la mecánica de impulso, la asimetría de las piernas, la inclinación corporal, la frecuencia de zancada y la trayectoria. Las metodologías de captura de vídeo se emplearon de forma constante, a menudo sincronizadas con herramientas de electromiografía y medición de fuerza. Un hallazgo clave fue el comportamiento asimétrico del impulso, en particular una mayor contribución de la pierna izquierda durante la curva. La optimización de la trayectoria y la inclinación hacia el interior también se correlacionaron con un mejor rendimiento.
Conclusiones: la revisión destaca que las asimetrías biomecánicas, especialmente durante las técnicas de cruce, desempeñan un papel crítico en el mantenimiento de la velocidad en curvas. La alineación constante del tronco y la pelvis, así como el patinaje cercano a la línea interna de la curva, se asociaron con mejores resultados. Las investigaciones futuras deberían priorizar los estudios sobre patinaje en línea, estandarizar los protocolos de prueba y ampliar el tamaño de las muestras para mejorar las prácticas de entrenamiento específicas del deporte.
Referencias
Anguera, M. T., & Hernández-Mendo, A. (2013). La metodología observacional en el ámbito del deporte. E-balonmano.com: Revista de Ciencias del Deporte, 9 (3), 135–160. https://ojs.e-balonmano.com/index.php/revista/article/view/139
Bobbert, M., Houdijk, H., de Koning, J., & Groot, G. (2002). From a One-Legged Vertical Jump to the Speed-Skating Push-off: A Simulation Study. Journal of Applied Biomechanics. 18. 28-45. https://doi.org/10.1123/jab.18.1.28
Boer, R. W., Schermerhorn, P., Gademan, J., de Groot, G., & Schenau, G. J. (1986). Characteristic stroke mechanics of elite and trained male speed skaters. International Journal of Sport Biomechanics, 2, 175–185. https://doi.org/10.1123/ijsb.2.3.175
Boer, R. W. (1987a). Biomechanical aspects of push-off techniques in speed skating. Journal of Biome-chanics, 20 (6), 621–631. https://doi.org/10.1123/ijsb.3.1.69
Boer, R. W. (1987b). Moments of force, power, and muscle coordination in speed-skating. Journal of Sports Medicine, 8, 371–378. https://doi.org/10.1055/s-2008-1025688
Boer, R. W. (1988). A geometrical model of speed skating the curves. Medicine and Science in Sports and Exercise, 20 (5), 520–527. https://doi.org/10.1016/0021-9290(88)90236-9
Boer, R. W., de Vos, E., Hutter, W., de Groot, G., & Schenau, G. J. (1987). Physiological and biomechanical comparison of roller skating with speed skating. European Journal of Applied Physiology, 56 (5), 562–569. https://doi.org/10.1007/BF00635371
Boer, R. W., & Nilsen, K. L. (1989). The gliding and push-off technique of male and female Olympic speed skaters. International Journal of Sport Biomechanics, 5 (2), 119–134. https://doi.org/10.1123/ijsb.5.2.119
Bongiorno, G., Miceli, L., Sisti, G., Biancuzzi, H., Dal Mas, F., Minisini, F. G., & Miceli, L. (2024b). Training in roller speed skating: Proposal of surface electromyography and kinematics data for educa-tional purposes in junior and senior athletes. Sensors, 24 (7617). https://doi.org/10.3390/s24237617
Bongiorno, G., Miceli, L., Sisti, G., & Minisini, F. G. (2023). EMG surface analysis in short track inline speed skating athletes: The curve after the straight. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 63 (8), 906–907. https://doi.org/10.23736/S0022-4707.23.15010-9
Bongiorno, G., Sisti, G., Biancuzzi, H., Dal Mas, F., & Miceli, L. (2022). Roller speed skating kinematics and electromyographic analysis: A methodological approach. Journal of Applied Biomechanics, 38 (4), 327–335. https://doi.org/10.3390/sports10120209
Bongiorno, G., Sisti, G., Dal Mas, F., Biancuzzi, H., Varrecchia, T., Chini. G., Ranavolo, A., Pellegrini, B., Bortolan, L., & Miceli, L. (2024a). The kinematic and electromyographic analysis of roller skat-ing at different speeds on a treadmill: A case study. Sports Biomechanics, 22 (1), 45–58. https://doi.org/10.3390/s24175738
Francisco, V., Decatoire, A., & Bidet-Ildei, C. (2023). Action observation and motor learning: The role of action observation in learning judo techniques. European Journal of Sport Science, 23 (3), 319–329. https://doi.org/10.1080/17461391.2022.2036816
García G., M. Ángel, Florez Peña, Y., Gaviria Chavarro, J., & Orejuela Aristizabal, D. F. (2025). Analysis of physical on the first 20 meters of the starting phase in speed inline skaters. Retos, 67, 1356–1366. https://doi.org/10.47197/retos.v67.115092
Hext, A., Heller, B., Kelley, J., & Goodwill, S. (2017). Relay exchanges in elite short track speed skating. European Journal of Sport Science. https://doi.org/10.1080/17461391.2016.1276219
Hettinga F.J., De Koning J.J., Schmidt L.J., Wind N.A., Macintosh B.R., Foster C. (2011). Optimal pacing strategy: from theoretical modelling to reality in 1500-m speed skating. British Journal of Sports Medicine, 45(1):30-5. https://doi.org/10.1136/bjsm.2009.064774
Herrera Quiceno, B., Valencia Sánchez, W. G., García Gómez, D. A., & Echeverri Ramos, J. A. (2020). De-sarrollo de las capacidades coordinativas en niños: efectos de entrenamiento en el patinaje [De-velopment of coordination skills in children: effects of rollerblading training].Retos: Nuevas Tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación, 38, 282–290. https://doi.org/10.47197/retos.v38i38.74327
Kimura, Y. & Yokozawa, T. (2024). Skating techniques of ladies’ world-class long-distance speed skat-ers. International Journal of Sports Science & Coaching, 19 (1), 87–96. https://doi.org/10.3389/fspor.2024.1396219
Koning, J. J., Groot, G., Schenau, G. (1991). Speed skating the curves: A study of muscle coordination and power production. European Journal of Applied Physiology, 62 (3), 219–225. https://doi.org/10.1123/ijsb.7.4.344
Krumm, D., Kuske, N., Neubert, M., Buder, J., Hamke, F., & Odenwald, S. (2021). Determining push-off forces in speed skating imitation drills. Sports Engineering, 24, 25. https://doi.org/10.1007/s12283-021-00362-1
Kruk, E., Reijne, M. M., de Laat, B., & Veeger, D. J. (2018a). Push-off forces in elite short-track speed skat-ing. Sports Biomechanics, 18(5), 527–538. https://doi.org/10.1080/14763141.2018.1441898
Kruk, E., Schwab, A., van der Helm, F., & Veeger, D. (2018b). Getting in shape: Reconstructing three-dimensional long-track speed skating kinematics by comparing several body pose reconstruc-tion techniques. Journal of Biomechanics, 69, 10–18. https://doi.org/10.1016/j.jbiomech.2018.01.002
Liu, Z., Ding, M., Zhang, M., Yu, B., & Liu, Z. H. (2024). Effects of technique asymmetry on 500 m speed skating performance. Bioengineering, 11 (899). https://doi.org/10.3390/bioengineering11090899
Noordhof, D. A., de Koning, J. J., & Foster, C. (2013). Changes in speed skating velocity in relation to push-off effectiveness. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 23 (4), 456–467. https://doi.org/10.1123/ijspp.8.2.188
Noordhof, D. A., Foster, C., & de Koning, J. J. (2014). The association between changes in speed skating technique and changes in skating velocity. Journal of Sports Sciences, 33 (12), 1289–1298. https://doi.org/10.1123/ijspp.2012-0131
Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetz-laff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., … Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ, 372, n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71
Quiñones, Y., Morillo-Baro, J. P., Reigal, R. E., Morales-Sánchez, V., Vázquez-Diz, J. A., & Hernández-Mendo, A. (2019). El ataque posicional en balonmano: Validación de un sistema de observación. Cuadernos de Psicología del Deporte, 19 (3), 114–124. https://doi.org/10.6018/cpd.384091
Song, J. (2018). Kinematic analysis of the technique for 500-m speed skaters in curving. Sports Biome-chanics, 17 (2), 142–153. http://dx.doi.org/10.5103/KJSB.2018.28.2.93
Stoter, I. K., Hettinga, F. J., Otten, E., Visscher, C., & Elferink-Gemser, M. T. (2020). Changes in technique throughout a 1500-m speed skating time-trial in junior elite athletes: Differences between sex-es, performance levels and competitive seasons. PLOS ONE, 15 (8), e0237331. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0237331
Tufanaru, C., Munn, Z., Aromataris, E., Campbell, J., & Hopp, L. (2020). Chapter 3: Systematic reviews of effectiveness. In JBI Manual for Evidence Synthesis. JBI. https://doi.org/10.46658/JBIMES-20-04
Descargas
Publicado
Número
Sección
Licencia
Derechos de autor 2026 Lívio Medeiros, Ana Conceição, Renato Da Costa Machado, Hugo Sarmento, Marco Batista, Hugo Louro

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0.
Los autores que publican en esta revista están de acuerdo con los siguientes términos:
- Los autores conservan los derechos de autor y garantizan a la revista el derecho de ser la primera publicación de su obra, el cuál estará simultáneamente sujeto a la licencia de reconocimiento de Creative Commons que permite a terceros compartir la obra siempre que se indique su autor y su primera publicación esta revista.
- Los autores pueden establecer por separado acuerdos adicionales para la distribución no exclusiva de la versión de la obra publicada en la revista (por ejemplo, situarlo en un repositorio institucional o publicarlo en un libro), con un reconocimiento de su publicación inicial en esta revista.
- Se permite y se anima a los autores a difundir sus trabajos electrónicamente (por ejemplo, en repositorios institucionales o en su propio sitio web) antes y durante el proceso de envío, ya que puede dar lugar a intercambios productivos, así como a una citación más temprana y mayor de los trabajos publicados (Véase The Effect of Open Access) (en inglés).
Esta revista sigue la "open access policy" de BOAI (1), apoyando los derechos de los usuarios a "leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o enlazar los textos completos de los artículos".
(1) http://legacy.earlham.edu/~peters/fos/boaifaq.htm#openaccess