Análise da cinemática da pedalada e das características da dor femoro-rotuliana em ciclistas amadores
DOI:
https://doi.org/10.47197/retos.v80.119064Palavras-chave:
Captura de movimento, ciclismo, cinemática, atleta, dor patelofemoralResumo
Introdução: O ciclismo é uma das atividades físicas mais populares, tanto a nível recreativo como competitivo. Apesar dos seus benefícios, apresenta uma elevada incidência de lesões, particularmente dor femoro-rotuliana, que pode afetar a cinemática da pedalada.
Objectivo: Analisar o deslocamento angular durante a pedalada e a sua potencial influência na presença de dor femoro-rotuliana.
Metodologia: Foi realizado um estudo descritivo transversal com uma amostra de 30 ciclistas amadores do sexo masculino (idade média de 38,97 ± 13,54 anos). A análise tridimensional através do software BioLab foi empregue para avaliar a cinemática da pedalada, enquanto a Escala de Dor no Joelho de Kujala (AKPS) foi utilizada para avaliar a dor femoro-rotuliana e a função do joelho.
Resultados: Os resultados mostraram diferenças estatisticamente significativas na amplitude de movimento do tornozelo, extensão máxima do joelho e ângulo da anca em comparação com os valores de referência (p<0,05). A análise ANOVA com p=0,013 para o ângulo máximo de flexão do joelho mostrou uma diferença nas pontuações médias de Kujala, que em todos os casos apresentaram uma média ponderada de 70,57 (±4,17), classificada como dor moderada.
Discussão: Os achados estão de acordo com a literatura atual, sugerindo que a dor femoro-rotuliana nos ciclistas tem origem multifatorial, sendo a cinemática da pedalada apenas um dos múltiplos componentes envolvidos.
Conclusões: A cinemática da pedalada em ciclistas amadores com dor femoro-rotuliana apresenta alterações principalmente no tornozelo e na anca, enquanto o joelho mantém amplitudes funcionais; no entanto, a flexão máxima do joelho está significativamente associada à funcionalidade.
Referências
Asplund, C., & St Pierre, P. (2004). Knee pain and bicycling: fitting concepts for clinicians. The Physician and Sportsmedicine, 32(4). https://doi.org/10.3810/psm.2004.04.201
Bailey, M. P., Maillardet, F. J., & Messenger, N. (2003). Kinematics of cycling in relation to anterior knee pain and patellar tendinitis. Journal of Sports Sciences, 21(8). https://doi.org/10.1080/0264041031000102015
Bini, R., & Flores-Bini, A. (2018). Potential factors associated with knee pain in cyclists: a systematic review. Open Access Journal of Sports Medicine, Volume 9. https://doi.org/10.2147/oajsm.s136653
Bini, R. R., & Diefenthaeler, F. (2010). Kinetics and kinematics analysis of incremental cycling to exhaustion. Sports Biomechanics, 9(4). https://doi.org/10.1080/14763141.2010.540672
Branco, G. R., Resende, R. A., Carpes, F. P., & Mendonça, L. D. (2023). Association of Cycling Kinematics With Anterior Knee Pain in Mountain Bike Cyclists. Journal of Sport Rehabilitation, 32(1). https://doi.org/10.1123/jsr.2021-0233
Brand, A., Sepp, T., Klöpfer-Krämer, I., Müßig, J. A., Kröger, I., Wackerle, H., & Augat, P. (2020). Upper Body Posture and Muscle Activation in Recreational Cyclists: Immediate Effects of Variable Cy-cling Setups. Research Quarterly for Exercise and Sport, 91(2). https://doi.org/10.1080/02701367.2019.1665620
Byravamoni Venugopal, A., Chauhan, N., Wani, S., Maramreddy, L. V. S. K., Pathak, K., & Mittal, R. (2026). Anterior knee pain in anterior cruciate ligament reconstruction using bone-patellar tendon-bone graft and autologous bone grafting. World Journal of Orthopedics, 17(1). https://doi.org/10.5312/wjo.v17.i1.112677
da Silva, J. C. L., Tarassova, O., Ekblom, M. M., Andersson, E., Rönquist, G., & Arndt, A. (2016). Quadriceps and hamstring muscle activity during cycling as measured with intramuscular electromyography. European Journal of Applied Physiology, 116(9). https://doi.org/10.1007/s00421-016-3428-5
Encarnación-Martínez, A., Rizo-Albero, J., & Pérez-Soriano, P. (2025). Changes in saddle setback and intensity affect comfort and lower limb kinematics in recreational cyclists. Scientific Reports, 15(1). https://doi.org/10.1038/s41598-025-09649-w
Galindo-Martínez, A., López-Valenciano, A., Albaladejo-García, C., Vallés-González, J. M., & Elvira, J. L. L. (2021). Changes in the trunk and lower extremity kinematics due to fatigue can predispose to chronic injuries in cycling. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(7). https://doi.org/10.3390/ijerph18073719
Gatti, A. A., Keir, P. J., Noseworthy, M. D., Beauchamp, M. K., & Maly, M. R. (2021). Hip and ankle kinema-tics are the most important predictors of knee joint loading during bicycling. Journal of Science and Medicine in Sport, 24(1). https://doi.org/10.1016/j.jsams.2020.07.001
Gil-Gámez, J., Pecos-Martín, D., Kujala, U. M., Martínez-Merinero, P., Montañez-Aguilera, F. J., Romero-Franco, N., & Gallego-Izquierdo, T. (2016). Validation and cultural adaptation of “Kujala Score” in Spanish. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, 24(9). https://doi.org/10.1007/s00167-015-3521-z
Gómez-Cazorla, D., López-Grueso, R., & Vicens-Bordas, J. (2026). The physiological parameters, training characteristics and race performance in highly trained cyclists. A cross-sectional study. Retos, 79, 259–269. https://doi.org/10.47197/retos.v79.118526
Holliday, W., Theo, R., Fisher, J., & Swart, J. (2023). Cycling: joint kinematics and muscle activity during differing intensities. Sports Biomechanics, 22(5). https://doi.org/10.1080/14763141.2019.1640279
Husband, S. P., Wainwright, B., Wilson, F., Crump, D., Mockler, D., Carragher, P., Nugent, F., & Simms, C. K. (2024). Cycling position optimisation–a systematic review of the impact of positional changes on biomechanical and physiological factors in cycling. In Journal of Sports Sciences (Vol. 42, Number 15). https://doi.org/10.1080/02640414.2024.2394752
Johnston, T. E., Baskins, T. A., Koppel, R. V., Oliver, S. A., Stieber, D. J., & Hoglund, L. T. (2017). The influence of extrinsic factors on knee biomechanics during cycling: A systematic review of the literature. International Journal of Sports Physical Therapy, 12(7). https://doi.org/10.26603/ijspt20171023
Jongerius, N., Wainwright, B., Walker, J., & Bissas, A. (2022). The biomechanics of maintaining effective force application across cycling positions. Journal of Biomechanics, 138. https://doi.org/10.1016/j.jbiomech.2022.111103
Kidziński, Ł., Yang, B., Hicks, J. L., Rajagopal, A., Delp, S. L., & Schwartz, M. H. (2020). Deep neural networks enable quantitative movement analysis using single-camera videos. Nature Communications, 11(1). https://doi.org/10.1038/s41467-020-17807-z
Kujala, U. M., Jaakkola, L. H., Koskinen, S. K., Taimela, S., Hurme, M., & Nelimarkka, O. (1993). Scoring of patellofemoral disorders. Arthroscopy, 9(2). https://doi.org/10.1016/S0749-8063(05)80366-4
Martín-Sosa, E., Mayo, J., & Ojeda, J. (2026). Methodology for three-dimensional analysis of asymme-tries in joint moments in cycling. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, 13. https://doi.org/10.3389/fbioe.2025.1692531
Ménard, M., Lacouture, P., & Domalain, M. (2020). Iliotibial band syndrome in cycling: a combined experimental-simulation approach for assessing the effect of saddle setback. International Journal of Sports Physical Therapy, 15(6). https://doi.org/10.26603/ijspt20200958
Oja, P., Titze, S., Bauman, A., de Geus, B., Krenn, P., Reger-Nash, B., & Kohlberger, T. (2011). Health benefits of cycling: A systematic review. In Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports (Vol. 21, Number 4). https://doi.org/10.1111/j.1600-0838.2011.01299.x
Oliveira, N., & Thorsen, T. (2025). Comparison of Lower Limb Kinematics Between Increased Hip Flexion Gait and Cycling: Implications for Exercise Prescription in Clinical Populations. Applied Sciences (Switzerland), 15(14). https://doi.org/10.3390/app15148045
Priego Quesada, J. I., Kerr, Z. Y., Bertucci, W. M., & Carpes, F. P. (2019). A retrospective international study on factors associated with injury, discomfort and pain perception among cyclists. PLoS ONE, 14(1). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0211197
Rooney, D., Sarriegui, I., & Heron, N. (2020). “As easy as riding a bike”: A systematic review of injuries and illness in road cycling. In BMJ Open Sport and Exercise Medicine (Vol. 6, Number 1). https://doi.org/10.1136/bmjsem-2020-000840
Savelberg, H. H. C. M., Van de Port, I. G. L., & Willems, P. J. B. (2003). Body Configuration in Cycling Af-fects Muscle Recruitment and Movement Pattern. Journal of Applied Biomechanics, 19(4). https://doi.org/10.1123/jab.19.4.310
Scoz, R. D., Amorim, C. F., Espindola, T., Santiago, M., Mendes, J. J. B., De Oliveira, P. R., Ferreira, L. M. A., & Brito, R. N. (2021). Discomfort, pain and fatigue levels of 160 cyclists after a kinematic bike-fitting method: An experimental study. BMJ Open Sport and Exercise Medicine, 7(3). https://doi.org/10.1136/bmjsem-2021-001096
Seo, J. W., Kim, D. H., Yang, S. T., Kang, D. W., Choi, J. S., & Tack, G. R. (2016). Comparison of joint kinematics and pedaling force in the young and the elderly. Journal of Physical Therapy Science, 28(8). https://doi.org/10.1589/jpts.28.2245
Soares, L. F., Ribeiro, L. O. P., Seixas, M. T. T., Augusto, V. G., de Aquino, C. F., Pernambuco, A. P., & E Fernandes Lima, V. V. de A. (2023). Low back pain and joint position changes in cyclists: A cross-sectional study. Revista Brasileira de Medicina Do Esporte, 29. https://doi.org/10.1590/1517-8692202329022021_0413i
Takeda, I., Yamada, A., & Onodera, H. (2021). Artificial Intelligence-Assisted motion capture for medical applications: a comparative study between markerless and passive marker motion capture. Com-puter Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering, 24(8). https://doi.org/10.1080/10255842.2020.1856372
Too, D. (1990). Biomechanics of Cycling and Factors Affecting Performance. In Sports Medicine (Vol. 10, Number 5). https://doi.org/10.2165/00007256-199010050-00002
Vigário, P. C., Ferreira, R. M., Sampaio, A. R., & Martins, P. N. (2024). Effects of Saddle Position on Cy-cling: An Umbrella Review. Physiologia, 4(4). https://doi.org/10.3390/physiologia4040032
Wakeling, J. M., & Horn, T. (2009). Neuromechanics of muscle synergies during cycling. Journal of Neu-rophysiology, 101(2). https://doi.org/10.1152/jn.90679.2008
Wanich, T., Hodgkins, C., Columbier, J. A., Muraski, E., & Kennedy, J. G. (2007). Cycling injuries of the lower extremity. Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons, 15(12). https://doi.org/10.5435/00124635-200712000-00008
Downloads
Publicado
Edição
Secção
Licença
Direitos de Autor (c) 2026 Diana Carolina Velasco-Garzón, Verónica Gabriela Salinas-Velastegui, Paul Fernando Cantuña-Vallejo, Andrea Carolina Peñafiel-Luna, María Augusta Latta-Sánchez, Paola Gabriela Ortiz-Villalba, Javier Caiza Lema

Este trabalho encontra-se publicado com a Licença Internacional Creative Commons Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0.
Autores que publicam nesta revista concordam com os seguintes termos:
- Autores mantém os direitos autorais e assegurar a revista o direito de ser a primeira publicação da obra como licenciado sob a Licença Creative Commons Attribution que permite que outros para compartilhar o trabalho com o crédito de autoria do trabalho e publicação inicial nesta revista.
- Os autores podem estabelecer acordos adicionais separados para a distribuição não-exclusiva da versão do trabalho publicado na revista (por exemplo, a um repositório institucional, ou publicá-lo em um livro), com reconhecimento de autoria e publicação inicial nesta revista.
- É permitido e os autores são incentivados a divulgar o seu trabalho por via electrónica (por exemplo, em repositórios institucionais ou no seu próprio site), antes e durante o processo de envio, pois pode gerar alterações produtivas, bem como a uma intimação mais Cedo e mais do trabalho publicado (Veja O Efeito do Acesso Livre) (em Inglês).
Esta revista é a "política de acesso aberto" de Boai (1), apoiando os direitos dos usuários de "ler, baixar, copiar, distribuir, imprimir, pesquisar, ou link para os textos completos dos artigos". (1) http://legacy.earlham.edu/~peters/fos/boaifaq.htm#openaccess