Articulo de referencia

Mecanografía

La mecanografía (también conocida como mecanografía de salto o mecanografía muscular [ 1 ] ) es un método de medición de diagnóstico médico para el análisis del movimiento y la ...

La mecanografía (también conocida como mecanografía de salto o mecanografía muscular [ 1 ] ) es un método de medición de diagnóstico médico para el análisis del movimiento y la evaluación de la función y la potencia muscular mediante parámetros físicos. El método se basa en la medición de la variación de las fuerzas de reacción del suelo a lo largo del tiempo para patrones de movimiento cercanos a los movimientos cotidianos típicos (por ejemplo, levantarse de una silla o saltar). A partir de estas fuerzas de reacción del suelo se calculan parámetros físicos relacionados con el centro de gravedad, como las fuerzas máximas relativas, la velocidad, la potencia de salida, la energía cinética , la energía potencial, la altura del salto o la rigidez de todo el cuerpo [ 2 ] . Si las fuerzas de reacción del suelo se miden por separado para la pierna izquierda y derecha, además se pueden analizar los desequilibrios corporales durante los movimientos. Esto permite, por ejemplo, documentar los resultados de la terapia. [ 3 ] [ 4 ] La misma metodología también se puede utilizar para el análisis de la marcha [ 5 ] [ 6 ] o para el análisis de subir escaleras, [ 7 ] la fuerza de agarre [ 8 ] y la posturografía . [ 9 ] Debido a la utilización de movimientos cotidianos, la reproducibilidad es alta en un amplio rango de edad [ 10 ]

Campos de aplicación

Los campos típicos de aplicación de la mecanografía se encuentran en el campo de la geriatría [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] especialmente en el campo de la sarcopenia [ 23 ] pero también para atletas máster. [ 24 ] La mecanografía también se utiliza con frecuencia en pediatría para la investigación básica de la función y el crecimiento muscular, [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] datos de referencia [ 8 ] [ 34 ] [ 35 ] así como en enfermedades específicas como el síndrome de Prader-Willi , [ 36 ] la obesidad , [ 37 ] [ 38 ] la osteogénesis imperfecta [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] y la parálisis cerebral . [ 43 ] A diferencia de muchos otros métodos de medición establecidos como la prueba de levantarse de la silla, la prueba de ponerse de pie y caminar y otros [ 44 ] [ 45 ] la potencia máxima de salida relativa al peso corporal durante un salto de altura máxima medida por mecanografía es mucho mejor reproducible y no tiene un efecto de entrenamiento incluso cuando se repite con mayor frecuencia. [ 46 ]

Basándose en esta prueba (máxima potencia relativa de un salto lo más alto posible), Runge et al. y Schönau et al. definieron valores de referencia de una población en forma para igualar la potencia individual en relación con el peso corporal, la edad y el sexo [ 14 ] [ 31 ] Tsubaki [ 47 ] [ 48 ] demostró, utilizando criterios de selección idénticos a los de Runge, que la potencia relativa de la población japonesa es idéntica a la de la población de Europa occidental, lo que limita la necesidad de datos de referencia localizados. Runge et al. también demostraron la interrelación entre la potencia individual medida y el riesgo de caídas causadas por problemas neuromusculares . [ 49 ]

Debido a esta cuantificación objetiva y altamente reproducible de los movimientos cotidianos típicos mediante parámetros físicos, la mecanografía es muy adecuada para documentar el estado físico de una persona [ 14 ] [ 50 ] [ 51 ] así como los efectos del entrenamiento o la terapia. [ 3 ] [ 17 ] [ 38 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] Por ello, también es una de las mediciones estándar en los estudios recientes y actuales de reposo en cama de la Agencia Espacial Europea (ESA). [ 53 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] y la misión Mars500 . [ 59 ]

La mecanografía también se ha utilizado para explorar la relación entre músculo y hueso. Según el teorema del mecanostato, la función muscular influye en el crecimiento óseo. Al combinar métodos de medición funcional como la mecanografía y mediciones cuantitativas de tomografía computarizada que analizan la densidad, la geometría y la resistencia ósea , se puede evaluar esta relación. [ 28 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 13 ] [ 65 ] [ 66 ] En la investigación deportiva, la mecanografía se ha utilizado para evaluar los principales efectos del entrenamiento. [ 67 ] [ 21 ] [ 68 ]

Dispositivos de mecanografía

Los dispositivos de medición de mecanografía estándar utilizados en todos los artículos citados son los sistemas Leonardo Mechanograph™ suministrados por Novotec Medical GmbH, Pforzheim, Alemania.

Recursos

  1. Taani MH, Kovach CR, Buehring B: Mecanografía muscular: un método novedoso para medir la función muscular en adultos mayores. , Res Gerontol Nurs, 10(1):17-24, 2017; PMID 28112354 
  2. Farley CT, Houdijk HH, Van Strien C, Louie M: Mecanismo de ajuste de la rigidez de las piernas para saltar sobre superficies de diferente rigidez , Mecanismo de ajuste de la rigidez de las piernas para saltar sobre superficies de diferente rigidez, PMID 9729582 
  3. 1 2 Fricke O, Witzel C, Schickendantz S, Sreeram N, Brockmeier K, Schoenau E: Características mecanográficas de adolescentes y adultos jóvenes con cardiopatía congénita , Eur J Pediatr. 22 de mayo de 2007, PMID 17516086 
  4. Rendenbach C, Kohlmeier C, Suling A, Assaf AT, Catala-Lehnen P, Amling M, Heiland M, Riecke B: Análisis biomecánico prospectivo de la morbilidad del sitio donante después de un colgajo libre de peroné. , J Craniomaxillofac Surg, 44(2)::155-9, 2016; PMID 26697726 
  5. Veilleux LN, Robert M, Ballaz L, Lemay M, Rauch F: Análisis de la marcha mediante una pasarela de medición de fuerza: Repetibilidad intrasesión en adultos sanos , J Musculoskelet Neuronal Interact., 11(1):27-33, 2011; PMID 21364272 
  6. Veilleux LN, Cheung M, Ben Amor M, Rauch F: Anomalías en la densidad y función muscular en el raquitismo hipofosfatémico. , J Clin Endocrinol Metab, ():, 2012; PMID 22639288 
  7. Saxer S, Speich R, Toigo M, Mueller SM, Ulrich Somaini S: Fiabilidad de los parámetros durante el ascenso de escaleras medidos con el mecanógrafo Leonardo® Stair A en sujetos sanos. , J Musculoskelet Neuronal Interact, 15(3):257-63, 2015; PMID 26350944 
  8. 1 2 Lang I, Busche P, Rakhimi N, Rawer R, Martin DD.: Mecanografía en la infancia: referencias para la fuerza de agarre, la fuerza de salto múltiple a una pierna y la rigidez de todo el cuerpo. , J Musculoskelet Neuronal Interact., 13(2)::227-35., 2013; PMID 23728109 
  9. Stolzenberg N, Belavý DL, Rawer R, Felsenberg D.: Entrenamiento con vibración o equilibrio sobre el rendimiento neuromuscular en mujeres osteopénicas. , Int J Sports Med., 34(11):956-62, 2013; PMID 23549694 
  10. Matheson LA, Duffy S, Maroof A, Gibbons R, Duffy C, Roth J: Fiabilidad intra e interobservador de las evaluaciones de la función muscular mediante mecanografía de salto. , J Musculoskelet Neuronal Interact, 13(4):480-6, 2013; PMID 24292618 
  11. Dietzel R, Gast U, Heine T, Felsenberg D, Armbrecht G: Evaluación transversal de la función neuromuscular mediante mecanografía en mujeres y hombres de 20 a 85 años. , J Musculoskelet Neuronal Interact, 13(3):274-81, 2013; PMID 23989252 
  12. Felsenberg D., Runge M.: Osteoporosis en hombres, Capítulo 52: Programas de ejercicio para pacientes con osteoporosis , Osteoporosis en hombres, :635-652, 2010
  13. 1 2 Belavy DL, Armbrecht G, Blenk T, Bock O, Borst H, Kocakaya E, Luhn F, Rantalainen T, Rawer R, Tomasius F, Willnecker J, Felsenberg D: Mayor asociación del rendimiento neuromuscular máximo con la geometría del hueso cortical, la masa ósea y la resistencia ósea que con la densidad ósea: Un estudio en 417 mujeres mayores. , Bone, 83:119-126, 2015; PMID 26541093 
  14. 1 2 3 Runge M, Rittweger J, Russo CR, Schiessl H, Felsenberg D: ¿Es la potencia muscular un factor clave en el declive del rendimiento físico relacionado con la edad? Comparación de la sección transversal muscular, la prueba de levantarse de la silla y la potencia de salto . Clin Physiol Funct Imaging. 2004 Nov;24(6):335-40, PMID 15522042 
  15. Buehring B, Hind J, Fidler E, Krueger D, Binkley N, Robbins J: La fuerza de la lengua se asocia con el rendimiento en la mecanografía de salto y la fuerza de agarre, pero no con las pruebas funcionales clásicas en adultos mayores. , J Am Geriatr Soc, 61(3):418-22, 2013; PMID 23379330 
  16. Buehring B, Krueger D, Binkley N: Mecanografía de salto: una herramienta potencial para la evaluación de la sarcopenia en personas mayores , J Clin Densitom., 2010; PMID 20554231 
  17. 1 2 Buehring B, Valentine S, Woods A, Checovich M, Krueger D, Binkley N: La mecanografía de salto evalúa de forma segura el rendimiento muscular en adultos mayores , ASBMR 2008, :, 2008
  18. Mueller SM, Immoos M, Anliker E, Drobnjak S, Boutellier U, Toigo M: Disminución de la fuerza ósea y muscular en mujeres 27 años después de la anorexia nerviosa. , J Clin Endocrinol Metab, ():jc20151011, 2015; PMID 26086327 
  19. Buehring B, Krueger D, Fidler E, Gangnon R, Heiderscheit B, Binkley N: Reproducibilidad de la mecanografía de salto y las medidas tradicionales de la función física y muscular en adultos mayores. , Osteoporos Int, 26(2):819-25, 2015; PMID 25488806 
  20. Dionyssiotis Y, Galanos A, Michas G, Trovas G, Lyritis GP: Evaluación del sistema musculoesquelético en mujeres mediante mecanografía de salto , International Journal of Women's Health, 1:113–118, 2009
  21. 1 2 Mueller SM, Knechtle B, Knechtle P, Toigo M: Alteraciones fisiológicas tras un maratón en el primer hombre de 90 años en terminar la carrera: estudio de caso. , SpringerPlus, 3():608, 2014; PMID 25392780 
  22. Buehring B, Fidler E, Libber J, Krueger D, Binkley N: La función muscular, pero no la masa muscular, está relacionada con la confianza en el equilibrio en adultos mayores , ISCD, :, 2012
  23. Dietzel R, Felsenberg D, Armbrecht G: Pruebas de rendimiento mecanográfico y su asociación con sarcopenia, caídas y deterioro en las actividades de la vida diaria: un estudio piloto transversal en 293 adultos mayores. , J Musculoskelet Neuronal Interact, 15(3):249-56, 2015; PMID 26350943 
  24. Gast U, Belavy DL, Armbrecht G, Kusy K, Lexy H, Rawer R, Rittweger J, Winwood K, Zielinski J, Felsenberg D: La densidad ósea y la función neuromuscular en atletas competitivos mayores dependen de la distancia recorrida. , Osteoporos Int, 24(7):2033-42, 2013; PMID 23242430 
  25. Fricke O, Stabrey A, Tutlewski B, Schoenau E: Análisis mecanográficos en pediatría: escalamiento alométrico de la "fuerza máxima de salto" y su relación con la "fuerza máxima de agarre isométrico" en la infancia y la adolescencia , Klin Padiatr., 221(7):436-9, 2009; PMID 20013567 
  26. Richter A, Lang D, Strutzenberger G, Schwameder H: EFECTO DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN LOS PARÁMETROS DEL SALTO CON CONTRAMOVIMIENTO EN ESTUDIANTES JÓVENES , ISBS, Archivo de Actas de la Conferencia, 27.ª Conferencia Internacional sobre Biomecánica en el Deporte (2009), :, 2009
  27. Fricke O, Schoenau E: Examinando el desarrollo del músculo esquelético: por qué, qué y cómo , J Musculoskelet Neuronal Interact., 5(3):225-31, 2005; PMID 16172513 
  28. 1 2 Binkley TL, Specker BL: Relaciones músculo-óseas en la parte inferior de la pierna de niñas y varones sanos en etapa prepúber , J Musculoskelet Neuronal Interact., 8(3):239-43, 2008; PMID 18799856 
  29. Hockett CW, Eelloo J, Huson SM, Roberts SA, Berry JL, Chaloner C, Rawer R, Mughal MZ.: Estado de la vitamina D y función muscular en niños con neurofibromatosis tipo 1 (NF1). , J Musculoskelet Neuronal Interact., 13(1):111-119, 2013; PMID 23445921 
  30. Pouliot-Laforte A, Veilleux LN, Rauch F, Lemay M: Validez de un acelerómetro como dispositivo de medición de la fuerza de reacción vertical del suelo en niños y adolescentes sanos y en niños y adolescentes con osteogénesis imperfecta tipo I. , J Musculoskelet Neuronal Interact, 14(2):155-61, 2014; PMID 24879019 
  31. 1 2 Fricke O, Weidler J, Tutlewski B, Schoenau E: Mecanografía: un nuevo dispositivo para la evaluación de la función muscular en pediatría , Pediatr Res. 2006 enero;59(1):46-9. Publicado electrónicamente el 2 de diciembre de 2005, PMID 16327004 
  32. Veilleux LN, Rauch F, Lemay M, Ballaz L: Concordancia entre la fuerza de reacción vertical del suelo y el vector de la fuerza de reacción del suelo en cinco pruebas clínicas comunes. , J Musculoskelet Neuronal Interact, 12(4):219-23, 2012; PMID 23196264 
  33. Veilleux LN, Rauch F: Reproducibilidad de la mecanografía de salto en niños y adultos sanos , J Musculoskelet Neuronal Interact., 10(4):256-66, 2010; PMID 21116062 
  34. Busche P, Rawer R, Rakhimi N, Lang I, Martin DD.: Mecanografía en la infancia: referencias de fuerza y ​​potencia en saltos con contramovimiento y pruebas de levantarse de la silla. , J Musculoskelet Neuronal Interact., 13(2)::213-26., 2013; PMID 23728108 
  35. Sumnik Z, Matyskova J, Hlavka Z, Durdilova L, Soucek O, Zemkova D: Datos de referencia para la mecanografía del salto en niños y adolescentes sanos de 6 a 18 años. , J Musculoskelet Neuronal Interact, 13(3):259-73, 2013; PMID 23989251 
  36. Edouard T, Deal C, Van Vliet G, Gaulin N, Moreau A, Rauch F, Alos N: Características musculoóseas en niños con síndrome de Prader-Willi . , J Clin Endocrinol Metab, ():, 2011; PMID 22162467 
  37. ^ Vandewalle S, Taes Y, Van Helvoirt M, Debode P, Herregods N, Ernst C, Roef G, Van Caenegem E, Roggen I, Verhelle F, Kaufman JM, De Schepper J.: El tamaño y la resistencia de los huesos aumentan en los adolescentes varones obesos. , J Clin Endocrinol Metab., 98(7):3019-28, 2013; PMID 23666962 
  38. 1 2 Rauch R, Veilleux LN, Rauch F, Bock D, Welisch E, Filler G, Robinson T, Burrill E, Norozi K: Fuerza y ​​potencia muscular en niños obesos y con sobrepeso. , J Musculoskelet Neuronal Interact, 12(2):80-3, 2012; PMID 22647281 
  39. Veilleux LN, Lemay M, Pouliot-Laforte A, Cheung MS, Glorieux FH, Rauch F: Anatomía muscular y función muscular dinámica en la osteogénesis imperfecta tipo I. , J Clin Endocrinol Metab, 99(2):E356-62, 2014; PMID 24248189 
  40. Pouliot-Laforte A, Veilleux LN, Rauch F, Lemay M: Actividad física en jóvenes con osteogénesis imperfecta tipo I. , J Musculoskelet Neuronal Interact, 15(2):171-6, 2015; PMID 26032209 
  41. Plante L, Veilleux LN, Glorieux FH, Weiler H, Rauch F: Efecto de la suplementación con altas dosis de vitamina D sobre la densidad ósea en jóvenes con osteogénesis imperfecta: Un ensayo controlado aleatorizado. , Bone, 86():36-42, 2016; PMID 26924265 
  42. Veilleux LN, Pouliot-Laforte A, Lemay M, Cheung MS, Glorieux FH, Rauch F: La unidad funcional músculo-ósea en pacientes con osteogénesis imperfecta tipo I. , Bone, 79():52-57, 2015; PMID 26004918 
  43. Gusso S, Munns CF, Colle P, Derraik JG, Biggs JB, Cutfield WS, Hofman PL: Efectos del entrenamiento con vibración de cuerpo entero sobre la función física, la masa ósea y muscular en adolescentes y adultos jóvenes con parálisis cerebral. , Sci Rep, 3;6:22518, 2016; PMID 26936535 
  44. Robbins AS, Rubenstein LZ, Josephson KR, Schulman BL, Osterweil D, Fine G: Predictores de caídas en personas mayores. Resultados de dos estudios poblacionales , Arch Intern Med. 1989 Jul;149(7):1628-33, PMID 2742437 
  45. Cummings SR, Nevitt MC, Browner WS, Stone K, Fox KM, Ensrud KE, Cauley J, Black D, Vogt TM: Factores de riesgo de fractura de cadera en mujeres blancas. Grupo de Investigación del Estudio de Fracturas Osteoporóticas , N Engl J Med. 23 de marzo de 1995;332(12):767-73, PMID 7862179 
  46. Rittweger J, Schiessl H, Felsenberg D, Runge M: Reproducibilidad de la mecanografía de salto como prueba de potencia mecánica en sujetos adultos y ancianos físicamente competentes , J Am Geriatr Soc. 2004 enero;52(1):128-31, PMID 14687327 
  47. Tsubaki A, Kubo M, Kobayashi R, Jigami H, Takahashi HE: Valores normativos para la potencia máxima durante la evaluación de la función motora del salto en japoneses físicamente activos , J Musculoskelet Neuronal Interact., 9(4):263-7, 2009; PMID 19949284 
  48. Tsubaki A, Kubo M, Kobayashi R, Jigami H, Takahashi HE: Cambios relacionados con la edad en la función física en personas de 50 a 79 años que viven en la comunidad , J. Phys. Ther. Sci, 22/1:23-27, 2010
  49. Runge M, Hunter G: Determinantes de la fragilidad musculoesquelética y el riesgo de caídas en la vejez , J Musculoskelet Neuronal Interact. 2006 abr-jun;6(2):167-73, PMID 16849828 
  50. Ward KA, Das G, Berry JL, Roberts SA, Rawer R, Adams JE, Mughal Z: Estado de la vitamina D y función muscular en adolescentes posmenárquicas , J Clin Endocrinol Metab., :, 2008; PMID 19033372 
  51. Yanovich R, Evans R, Israeli E, Constantini N, Sharvit N, Merkel D, Epstein Y, Moran DS: Diferencias en la aptitud física de reclutas masculinos y femeninos en el entrenamiento básico militar con integración de género , Med Sci Sports Exerc., 40(11 Suppl):S654-9, 2008; PMID 18849869 
  52. Baceviciene R, Valonyte L, Ceponis J: El efecto de la fisioterapia además de la terapia de reemplazo de testosterona sobre la eficiencia del sistema motor en hombres con hipogonadismo. , Medicina (Kaunas), 49(2):71-7, 2013; PMID 23888342 
  53. 1 2 Rittweger J, Felsenberg D, Maganaris C, Ferretti JL: Rendimiento del salto vertical después de 90 días de reposo en cama con y sin ejercicio de resistencia con volante de inercia, incluyendo un seguimiento de 180 días , Eur J Appl Physiol., 100(4):427-36, 2007; doi : 10.1007/s00421-007-0443-6 PMID 17406887 
  54. Rittweger J, di Prampero PE, Maffulli N, Narici MV: Potencia de velocidad y resistencia y envejecimiento: un análisis de los récords mundiales de atletismo máster , Proc Biol Sci., 276(1657):683-9, 2009; PMID 18957366 
  55. Item F, Denkinger J, Fontana P, Weber M, Boutellier U, Toigo M: Efectos combinados de la vibración de cuerpo entero, el ejercicio de resistencia y la oclusión vascular sobre el músculo esquelético y el rendimiento. , Int J Sports Med, 32(10):781-7, 2011; PMID 21870317 
  56. Buehring B, Belavy DL, Michaelis I, Gast U, Felsenberg D, Rittweger J: Cambios en la función muscular de las extremidades inferiores después de 56 días de reposo en cama. , J Appl Physiol, 111(1):87-94, 2011; PMID 21527664 
  57. Clement G, Bareille MP, Goel R, Linnarsson D, Mulder E, Paloski WH, Rittweger J, Wuyts FL, Zange J: Efectos de cinco días de reposo en cama con centrifugación intermitente sobre la función neurovestibular. , J Musculoskelet Neuronal Interact, 15(1):60-8, 2015; PMID 25730653 
  58. ^ Mulder E, Frings-Meuthen P, von der Wiesche M, Clement G, Linnarsson D, Paloski WH, Wuyts FL, Zange J, Rittweger J: Protocolo de estudio, implementación y verificación de un régimen de ejercicio vertical breve y versátil durante 5 días de reposo en cama. , J Musculoskelet Neuronal Interact, 14(1):111-23, 2014; PMID 24583546 
  59. Belavy DL, Gast U, Daumer M, Fomina E, Rawer R, Schiessl H, Schneider S, Schubert H, Soaz C, Felsenberg D: Adaptación progresiva en la actividad física y el rendimiento neuromuscular durante 520 días de confinamiento. , PLoS One, 8(3):e60090, 2013; PMID 23555896 
  60. Anliker E, Dick C, Rawer R, Toigo M: Efectos del ejercicio de salto sobre la fuerza máxima de reacción del suelo y el hueso en niños y niñas de 8 a 12 años: un ensayo controlado aleatorizado de 9 meses. , J Musculoskelet Neuronal Interact, 12(2):56-67, 2012; PMID 22647278 
  61. Anliker E, Toigo M: Evaluación funcional de la unidad músculo-ósea en la pierna. , J Musculoskelet Neuronal Interact, 12(2):46-55, 2012; PMID 22647277 
  62. Anliker E, Rawer R, Boutellier U, Toigo M: Fuerza máxima de reacción del suelo en relación con la masa ósea tibial en niños y adultos. , Med Sci Sports Exerc, (43):2102-9, 2011; PMID 21502901 
  63. Verroken C, Zmierczak HG, Goemaere S, Kaufman JM, Lapauw B: Asociación de índices de función muscular derivados de la mecanografía de salto con la geometría del hueso cortical tibial. , Calcif Tissue Int, 98():446–455, 2016; PMID 26671019 
  64. Siglinsky E, Krueger D, Ward RE, Caserotti P, Strotmeyer ES, Harris TB, Binkley N, Buehring B: Efecto de la edad y el sexo en la mecanografía del salto y otras medidas de masa y función muscular. , J Musculoskelet Neuronal Interact, 15(4):301-8, 2015; PMID 26636275 
  65. Soucek O, Matyskova J, Anliker E, Toigo M, Hlavka Z, Lebl J, Sumnik Z: La interacción músculo-hueso en el síndrome de Turner. , Bone, 74C():160-165, 2015; PMID 25659206 
  66. Hardcastle SA, Gregson CL, Rittweger J, Crabtree N, Ward K, Tobias JH: La potencia y la fuerza del salto tienen asociaciones distintas con los parámetros del hueso cortical: hallazgos de una población enriquecida por individuos con alta masa ósea. , J Clin Endocrinol Metab, 99(1):266-75, 2014; PMID 24203064 
  67. Schoser B: Cambios en la histología muscular tras un entrenamiento de vibración a corto plazo en sujetos sanos. , Acta Myol, 34(2-3):133-8, 2016; PMID 27199541 
  68. Anliker E, Sonderegger A, Toigo M.: Diferencias entre lados en la unidad músculo-ósea de la pierna en jugadores de fútbol masculinos. , Med Sci Sports Exerc., 45(8):1545-1552, 2013; PMID 23470305