Influencia del estado madurativo en el rendimiento deportivo y la respuesta fisiológica de jóvenes nadadores
DOI:
https://doi.org/10.47197/retos.v79.118626Palabras clave:
capacidad aeróbica, maduración biológica, natación formativa, pico de velocidad de crecimiento, velocidadResumen
Introducción: La maduración biológica es un proceso no lineal que condiciona el desarrollo de las capacidades fisiológicas y el rendimiento deportivo durante la adolescencia, generando diferencias entre deportistas de la misma edad cronológica.
Objetivo: Este estudio analizó la influencia del estado madurativo sobre indicadores fisiológicos y de rendimiento en jóvenes nadadores, evaluados mediante pruebas aeróbicas y anaeróbicas en el medio acuático.
Metodología: Participaron nadadores del programa de tecnificación de la Federación Cántabra de Natación, con edades entre 12 y 18 años, clasificados en estadios pre-PHV, circa-PHV y post-PHV a partir de medidas antropométricas. Se evaluó la capacidad aeróbica mediante una prueba de 400 m estilo libre, estimándose el VO₂max de forma indirecta, y la capacidad anaeróbica a través de sprints máximos de 25, 50 y 100 m. Asimismo, se registraron variables fisiológicas y perceptivas como lactato sanguíneo, frecuencia cardíaca y percepción subjetiva del esfuerzo.
Resultados: Los resultados mostraron diferencias significativas entre estadios madurativos en los tiempos de nado y en el VO₂max absoluto, con mejor rendimiento en nadadores post-PHV. Sin embargo, no se observaron diferencias consistentes en la frecuencia cardíaca ni en el esfuerzo percibido.
Discusión: Estos hallazgos coinciden con investigaciones previas que señalan una ventaja de los deportistas más maduros en variables de rendimiento, especialmente en tareas de alta intensidad.
Conclusiones: Estos hallazgos ponen de manifiesto que la maduración biológica influye principalmente en variables mecánicas y estructurales del rendimiento, lo que refuerza la necesidad de considerar el estado madurativo en la evaluación y planificación del entrenamiento en natación formativa.
Referencias
Almeida-Neto, P. F., de Assis, G. G., da Silva, B. R. C., Medeiros, R. M. V., Bulhões-Correia, A., Oliveira, V. M. M., Queiros, V. S., Paiva, P. H. M., Dantas, P. M. S., & Cabral, B. G. A. T. (2023). Contribution of bio-logical maturation and power of upper and lower limbs to crawl swim performance in adoles-cent athletes. Human Movement, 24(2), 85–93. https://doi.org/10.5114/hm.2023.117469
Arede, J., Ferreira, A.P., Gonzalo-Skok, O., & Leite, N. (2019). Maturational development as a key aspect in physiological performance and player selection in elite male basketball players. International Journal of Sports Physiology and Performance, 14(7), 902-910. https://doi.org/10.1123/ijspp.2018-0681
Albaladejo-Saura, M., Vaquero-Cristóbal, R., García Roca, J. A., & Esperanza-Ros, F. (2022). El efecto de la edad, la maduración biológica y el cuartil de nacimiento en las diferencias cineantropométricas y de aptitud física entre jugadores de voleibol adolescentes masculinos y femeninos. Children, 9(1), 58. https://doi.org/10.3390/children9010058
Baxter-Jones, A. D. G., Eisenmann, J. C., & Sherar, L. B. (2005). Controlling for maturation in pediatric exercise science. Pediatric Exercise Science, 17(1), 18-30. https://doi.org/10.1123/pes.17.1.18
Beneke, R., & von Duvillard, S. P. (1996). Determination of maximal lactate steady state response in selected sports events. Medicine and Science in Sports and Exercise, 28(2), 241–246. https://doi.org/10.1097/00005768-199602000-00013
Beunen, G. (2009). Physical growth, maturation and performance. In R. Eston & T. Reilly (Eds.), Ki-nanthropometry and exercise physiology laboratory manual: Tests, procedures and data (pp. 97–124). Routledge.
Borg, G. A. (1982). Psychophysical bases of perceived exertion. Medicine and Science in Sports and Exercise, 14(5), 377-381.
Buchheit, M., Al Haddad, H., Mendez-Villanueva, A., Quod, M. J., & Bourdon, P. C. (2011). Effect of matu-ration on hemodynamic and autonomic control recovery following maximal running exercise in highly trained young soccer players. Frontiers in Physiology, 2, 69. https://doi.org/10.3389/fphys.2011.00069
Cumming, S. P., Lloyd, R. S., Oliver, J. L., Eisenmann, J. C., & Malina, R. M. (2017). Bio-banding in sport: applications to competition, talent identification, and strength and conditioning of youth athle-tes. Strength & Conditioning Journal, 39(2), 34-47. http://doi.org/10.1519/SSC.0000000000000281
Enríquez-del-Castillo, L. A., Ornelas-López, A., De León, L. G., Cervantes-Hernández, N., Quintana-Mendias, E., & Flores, L. A. (2022). Strength and VO₂max changes by exercise training according to maturation state in children. Children, 9(7), 938. https://doi.org/10.3390/children9070938
Eriksson, B. O., Karlsson, J., & Saltin, B. (1971). Muscle metabolites during exercise in pubertal boys. Acta Paediatrica Scandinavica. Supplement, 217, 154–157. https://doi.org/10.1111/j.1651-2227.1971.tb05717.x
Faigenbaum, A. D., Kraemer, W. J., Blimkie, C. J., Jeffreys, I., Micheli, L. J., Nitka, M., & Rowland, T. W. (2009). Youth resistance training: updated position statement paper from the national strength and conditioning association. Journal of Strength and Conditioning Research, 23(5 Suppl), S60–S79. https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e31819df407
Figueiredo, A. J., Gonçalves, C. E., Coelho E Silva, M. J., & Malina, R. M. (2009). Characteristics of youth soccer players who drop out, persist or move up. Journal of Sports Sciences, 27(9), 883–891. https://doi.org/10.1080/02640410902946469
Fiol-Veny, A., De La Torre-Luque, A., Balle, M., & Bornas, X. (2018). Altered Heart Rate Regulation in Adolescent Girls and the Vulnerability for Internalizing Disorders. Frontiers in Physiology, 9, 852. https://doi.org/10.3389/fphys.2018.00852
Fone, L., & van den Tillaar, R. (2022). Effect of Different Types of Strength Training on Swimming Per-formance in Competitive Swimmers: A Systematic Review. Sports Medicine Open, 8(1), 19. https://doi.org/10.1186/s40798-022-00410-5
Goodwin, M. L., Harris, J. E., Hernández, A., & Gladden, L. B. (2007). Blood lactate measurements and analysis during exercise: a guide for clinicians. Journal of Diabetes Science and Technology, 1(4), 558–569. https://doi.org/10.1177/193229680700100414
Gundersen, H., Kvammen, K. M. N., Vestbøstad, M., Rygh, C. B., & Grendstad, H. (2024). Relationships between bone age, physical performance, and motor coordination among adolescent athletes. Frontiers in Sports and Active Living, 6, 1435497. https://doi.org/10.3389/fspor.2024.1435497
Handelsman D. J. (2017). Sex differences in athletic performance emerge coinciding with the onset of male puberty. Clinical Endocrinology, 87(1), 68–72. https://doi.org/10.1111/cen.13350
Holmér, I., Lundin, A., & Eriksson, B. O. (1974). Maximum oxygen uptake during swimming and running by elite swimmers. Journal of Applied Physiology, 36(6), 711–714. https://doi.org/10.1152/jappl.1974.36.6.711
Kalva-Filho, C. A., Campos, E. Z., Andrade, V. L., Silva, A., Zagatto, A. M., Lima, M., & Papoti, M. (2015a). Relationship of aerobic and anaerobic parameters with 400 m front crawl swimming perfor-mance. Biology of Sport, 32(4), 333–337. https://doi.org/10.5604/20831862.1188611
Kalva-Filho, C. A., Zagatto, A. M., Araújo, M. I., Santiago, P. R., da Silva, A. S., Gobatto, C. A., & Papoti, M. (2015b). Relationship between aerobic and anaerobic parameters from 3-minute all-out tethe-red swimming and 400-m maximal front crawl effort. Journal of Strength and Conditioning Re-search, 29(1), 238–245. https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000000592
Lätt, E., Jürimäe, J., Haljaste, K., Cicchella, A., Purge, P., & Jürimäe, T. (2009). Longitudinal development of physical and performance parameters during biological maturation of young male swim-mers. Perceptual and Motor Skills, 108(1), 297–307. https://doi.org/10.2466/PMS.108.1.297-307
Lexell, J., Sjöström, M., Nordlund, A. S., & Taylor, C. C. (1992). Growth and development of human mus-cle: a quantitative morphological study of whole vastus lateralis from childhood to adult age. Muscle & Nerve, 15(3), 404–409. https://doi.org/10.1002/mus.880150323
López-Plaza, D., Alacid, F., Muyor, J. M., & López-Miñarro, P. Á. (2017). Sprint kayaking and canoeing performance prediction based on the relationship between maturity status, anthropometry and physical fitness in young elite paddlers. Journal of Sports Sciences, 35(11), 1083–1090. https://doi.org/10.1080/02640414.2016.1210817
Malina, R. M., Bouchard, C., & Bar-Or, O. (2004). Growth, maturation, and physical activity. Human Ki-netics. https://doi.org/10.5040/9781492596837
Malina, R. M., Ribeiro, B., Aroso, J., & Cumming, S. P. (2007). Characteristics of youth soccer players aged 13-15 years classified by skill level. British Journal of Sports Medicine, 41(5), 290–295. https://doi.org/10.1136/bjsm.2006.031294
Malina, R. M., Rogol, A. D., Cumming, S. P., Coelho e Silva, M. J., & Figueiredo, A. J. (2015). Biological ma-turation of youth athletes: assessment and implications. British Journal of Sports Medicine, 49(13), 852–859. https://doi.org/10.1136/bjsports-2015-094623
Mirwald, R. L., Baxter-Jones, A. D., Bailey, D. A., & Beunen, G. P. (2002). An assessment of maturity from anthropometric measurements. Medicine and Science in Sports and Exercise, 34(4), 689–694. https://doi.org/10.1097/00005768-200204000-00020
Mota, M. R., Dantas, R. A. E., Oliveira-Silva, I., Sales, M. M., Sotero, R. D. C., Venâncio, P. E. M., Teixeira Júnior, J., Chaves, S. N., & de Lima, F. D. (2017). Effect of self-paced active recovery and passive recovery on blood lactate removal following a 200 m freestyle swimming trial. Open Access Journal of Sports Medicine, 8, 155–160. https://doi.org/10.2147/OAJSM.S127948
Moya Ortega, M., Moya Ortega, A. Y., & Martínez del Águila, Ángel. (2025). Influencia del estado de ma-duración biológica en el desempeño físico de futbolistas entre 11 y 15 años. Retos, 74, 197-206. https://doi.org/10.47197/retos.v74.117265
Nagle Zera, J., Nagle, E. F., Nagai, T., Lovalekar, M., Abt, J. P., & Lephart, S. M. (2021). Tethered Swimming Test: Reliability and the Association With Swimming Performance and Land-Based Anaerobic Performance. Journal of Strength and Conditioning Research, 35(1), 212–220. https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000002501
Nikolaidis, P. T., Buśko, K., Afonso, J., Chtourou, H., Padulo, J., Goudas, K., & Heller, J. (2015). The effect of maturity on heart rate responses during training and testing in postpubescent female volley-ball players. Human Physiology, 41(6), 636–643. https://doi.org/10.1134/S0362119715060055
Philippaerts, R. M., Vaeyens, R., Janssens, M., Van Renterghem, B., Matthys, D., Craen, R., Bourgois, J., Vri-jens, J., Beunen, G., & Malina, R. M. (2006). The relationship between peak height velocity and physical performance in youth soccer players. Journal of Sports Sciences, 24(3), 221–230. https://doi.org/10.1080/02640410500189371
Price, T., Cimadoro, G., & S Legg, H. (2024). Physical performance determinants in competitive youth swimmers: a systematic review. BMC Sports Science, Medicine & Rehabilitation, 16(1), 20. https://doi.org/10.1186/s13102-023-00767-4
Pyne, D. B., Lee, H., & Swanwick, K. M. (2001). Monitoring the lactate threshold in world-ranked swim-mers. Medicine and Science in Sports and Exercise, 33(2), 291–297. https://doi.org/10.1097/00005768-200102000-00019
Pyne, D. B., & Sharp, R. L. (2014). Physical and energy requirements of competitive swimming events. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, 24(4), 351–359. https://doi.org/10.1123/ijsnem.2014-0047
Ratel, S., Duché, P., & Williams, C. A. (2006). Muscle fatigue during high-intensity exercise in children. Sports Medicine, 36(12), 1031–1065. https://doi.org/10.2165/00007256-200636120-00004
Sokołowski, K., Krężałek, P., Wądrzyk, Ł., Żegleń, M., & Strzała, M. (2025). Does Higher Maturation Ma-ke Age-Grouped Swimmers Faster? A Study on Pubertal Female Swimmers. Applied Sciences, 15(3), 1171. https://doi.org/10.3390/app15031171
Vásquez Gómez, J. (2021). Valoración indirecta del consumo máximo de oxígeno a través de test en el medio acuático. Revista de Ciencias de la Actividad Física, 22(1), 1–10.
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