Observación y análisis técnico del rendimiento en curvas en patinaje de velocidad en línea: una revisión sistemática

Autores/as

  • Lívio Medeiros Faculty of Sports of Cáceres, University of Extremadura, Cáceres (Spain)
  • Ana Conceição Department of Sport Sciences, Sport Sciences School of Rio Maior, Polytechnic Institute of Santarém (Portugal)
  • Renato Da Costa Machado Research Center in Sports Sciences, Health Sciences and Human Development (CIDESD
  • Hugo Sarmento Universidade de Coimbra, CIPER, Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física, Coimbra (Portugal)
  • Marco Batista Instituto Politécnico de Castelo Branco
  • Hugo Louro Department of Sport Sciences, Sport Sciences School of Rio Maior, Polytechnic Institute of Santarém (Portugal)

DOI:

https://doi.org/10.47197/retos.v77.117829

Palabras clave:

Curva, Patinaje de velocidad en línea, Patinaje de velocidad sobre hielo, Revisión sistemática

Resumen

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.

Biografía del autor/a

  • Marco Batista, Instituto Politécnico de Castelo Branco

    Profesor de Educación física desde 2001

    Profesor de Enseñanza Superior desde 2006

    Profesor investigador en judo, psicologia del deporte, deporte adaptado e performance deportiva

    Enternador de judo, rugby y triathlon

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

22-01-2026

Número

Sección

Revisiones teóricas sistemáticas y/o metaanálisis

Cómo citar

Medeiros, L., Conceição, A., Da Costa Machado, R., Sarmento, H., Batista, M., & Louro, H. (2026). Observación y análisis técnico del rendimiento en curvas en patinaje de velocidad en línea: una revisión sistemática. Retos, 77, 176-187. https://doi.org/10.47197/retos.v77.117829