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La rodilla del corredor


SÍNDROME DE LA BANDA ILIOTIBIAL

Es la lesión de rodilla más frecuente de entre los corredores.

 

La sobrecarga sin reposo adecuado más algunos factores predisponentes favorecen su aparición. 

 

Se conoce comúnmente como rodilla del corredor o síndrome de la banda iliotibial y en términos simples es una inflamación del tejido lateral de la rodilla producto de un roce excesivo entre dos estructuras.

 

La banda iliotibial es el tejido que ocupa la zona lateral y superficial de nuestro muslo. Es un tejido largo y poco flexible que sirve de soporte lateral. 

 

Por la cara externa de la rodilla, justo donde termina esta banda, existe una prominencia ósea llamada cóndilo femoral.

 

Entre estas estructuras se produce la  fricción constante entre ellas al realizar siempre la misma actividad. El mayor roce ocurre entre los 20º y 30º de flexión de la rodilla, ángulo muy frecuente durante el trote, por esto es tan común entre los corredores. Generalmente se asocia más a los corredores de fondo, a deportes de carreras largas  y al ciclismo.

 

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS?
Si sientes dolor en la rodilla y no sabes a qué se debe si el dolor está localizado en la zona externa probablemente tengas el síndrome de la banda iliotibial.
Los síntomas son un claro dolor localizado en la cara externa de la rodilla, relacionado con la actividad física. Puede doler al inicio, durante o después de la actividad, según la gravedad.
El movimiento repetido de flexión de rodilla, sin un descanso adecuado, sobrecarga al tejido causando su inflamación y dolor.

La droga del deporte: las endorfinas.

El ejercicio físico estimula la producción de endorfinas en una parte del cerebro llamada hipófisis. Las sensaciones placenteras que experimentas durante un ejercicio a una intensidad adecuada son fácilmente reconocibles. Este “subidón” personalmente lo experimento cuándo salgo a correr y es lo que realmente “engancha” igual que lo hace cualquier adicción ya que tu cerebro quiere  repetir esa sensación de bienestar. 

¿QUÉ SON LAS ENDORFINAS? 
Son unas pequeñas proteínas que actúan como neurotransmisores de placer. Te sirven para luchar contra el dolor, entre otras muchas cosas, y, sobre todo, para sentir felicidad. Está científicamente probado que “el ejercicio físico, correr, montar en bici, nadar…. nos hace más felices.
                                                                                                                                                      .

Las endorfinas producen en nuestro cerebro sensaciones muy similares a las de la morfina, el opio o la heroína, pero, lógicamente, sin sus efectos negativos. Estos químicos naturales producen una analgesia natural, y estimulan los centros de placer en el cerebro que nos dan sensaciones felices y nos alivian de los dolores y del malestar. Además, también nos protegen contra los virus y las bacterias que invaden nuestro organismo. Eso sí, las endorfinas tienen una vida corta.



¿CÓMO PODEMOS AUMENTAR NUESTRAS ENDORFINAS?
 
Una vez nos queda claro que las endorfinas las producimos de modo natural y beneficioso, y que el estrés y la fatiga que genera el ejercicio físico las “crea”.
¿Pero, de que otras maneras podemos generar endorfinas?

·  Riendo.
·  En contacto con la naturaleza.
·  Escuchando música.
·  Realizando ejercicios de relajación, como el yoga o el tai-chi.
·  Recordando buenos momentos del pasado.
·  Imaginando situaciones agradables.
·  Descansando o durmiendo.
·  Practicando sexo.
·  Tomando café.
·  Con el dolor,como respuesta para mitigar el efecto de un dolor mayor. 

Radicales libres VS Antioxidantes


LOS RADICALES LIBRES, ENEMIGOS DEL DEPORTISTA
¿Radicales libres? Son uno de los causantes del envejecimiento celular así como de agresiones a nuestro organismo que pueden derivar en numerosas enfermedades o trastornos del organismo.

Aunque no estemos alertas, cada segundo estamos liberando una batalla interna en nuestros organismos. Es la batalla de los antioxidantes y los radicales libres.

Los radicales libres son moléculas inestables (perdieron un electrón) y altamente reactivas. Su misión es la de recuperar el electrón que les hace falta, de las moléculas que están a su alrededor para obtener su estabilidad. La molécula atacada (que ahora no tiene un electrón) se convierte entonces en un radical libre y de esta manera se inicia una reacción en cadena que dañará muchas células y puede ser indefinida si los antioxidantes no intervienen.

Fuerza elástico-reactiva



ENTRENAMIENTO PLIOMÉTRICO
CONCEPTO: De forma teórica, consiste en la capacidad motora reactiva del músculo esquelético de pasar de la contracción excéntrica a la concéntrica y su efecto externo se refleja en la fase de amortiguación. Es decir, el rápido ciclo que existe entre la fase de elongación muscular (excéntrica, donde se acumula cierta energía elástica y se inicia el reflejo miotático) y el acortamiento muscular (concéntrica, se genera la mayor fuerza gracias a  la fuerza elástico-reactiva). Por tanto afecta a la respuesta sensorial de los husos musculares y el Órgano Tendinoso de Golgi
¿QUÉ SE MEJORA CON ESTE TIPO DE ENTRENAMIENTO?
Gracias al entrenamiento pliométrico podemos mejorar varias de las capacidades físicas básicas como son la fuerza y la velocidad. Los ejercicios pliométricos por tanto, fortalecen los músculos, tendones y ligamentos de forma funcional mediante movimientos biomecánicos específicos.
¿POR QUÉ UTILIZAR LOS EJERCICIOS PLIOMÉTRICOS?
Tras observar los beneficios y mejoras del entrenamiento pliométrico, debemos preguntar y analizar el por qué seguir este tipo de ejercicios.
Los ejercicios pliométricos sirven tanto para mejorar los miembros superiores como los inferiores del cuerpo. Estos ejercicios son los que más se asemejan a una situación real de juego de cualquier deporte, vienen dados de forma más natural. Además ofrecen muchas alternativas. Una forma de clasificar estas variaciones sería según:
* La colocación y las posiciones
* En el desplazamiento
* La tensión de los músculos
Además de estas, podemos combinar los ejercicios con o sin sobrecargas.
Los ejercicios más utilizados sobretodo, son aquellas que requieren de saltos, de lanzamientos o recepciones o incluso las denomidas “planchas” o “flexiones”
Por: Jose María Novio Serrano 1ºB

¿Entrenar la propiocepción?

 IMPORTANCIA DEL ENTRENAMIENTO DEL SISTEMA PROPIOCEPTIVO
 
PROPIOCEPCIÓN: hace referencia a la capacidad del cuerpo de detectar el movimiento y posición de las articulaciones. Es importante en los movimientos comunes que realizamos diariamente y, especialmente, en los movimientos deportivos que requieren una coordinación especial. SISTEMA PROPIOCEPTIVO: compuesto por una serie de receptores nerviosos que están en los músculos, articulaciones y ligamentos. Se encargan de detectar: Grado de tensión muscular Grado de estiramiento muscular ... y mandan esta información a la médula y al cerebro para que la procese. Después, el cerebro procesa esta información y la manda a los músculos para que realicen los ajustes necesarios en cuanto a la tensión y estiramiento muscular y así conseguir el movimiento deseado. Podemos decir que los propioceptores forman parte de un mecanismo de control de la ejecución del movimiento Es un proceso subconsciente y muy rápido, lo realizamos de forma refleja.

 - EL HUSO MUSCULAR: es un receptor sensorial propioceptor situado dentro de la estructura del músculo que se estimula ante estiramientos lo suficientemente fuertes de éste. Mide la longitud (grado de estiramiento) del músculo, el grado de estimulación mecánica y la velocidad con que se aplica el estiramiento y manda la información al SNC.
 Ante velocidades muy elevadas de incremento de la longitud muscular, los husos proporcionan una información al SNC que se traduce en una contracción refleja del músculo denominada REFLEJO MIOTÁTICO O DE ESTIRAMIENTO, que sería un reflejo de protección ante un estiramiento brusco o excesivo (ejemplo: un estiramiento repentino de la musculatura extensora de la cadera al dar una patada a un balón puede producir una contracción refleja fuerte llegando incluso a producir una lesión muscular. Son frecuentes los tirones en el bíceps femoral).
La información que mandan los husos musculares al SNC también hace que se estimule la musculatura sinergista al músculo activado, ayudando a una mejor contracción.
La información que llega al SNC que activará el MECANISMO CENTRAL DE INERVACIÓN RECÍPROCA provocando  la inhibición de la musculatura antagonista al movimiento producido (relajación del antagonista para que el movimiento se pueda realizar de forma eficaz). Estas funciones serán posibles cuando el estiramiento de las fibras del músculo antagonista no sea muy rápido o exagerado.
  
ÓRGANOS TENDINOSOS DE GOLGI: es otro receptor sensorial situado en los tendones y se encarga de medir la tensión desarrollada por el músculo. Fundamentalmente, se activan cuando se produce una tensión peligrosa (extremadamente fuerte) en el complejo músculo-tendinoso, sobre todo si es de forma “activa” (generada por el sujeto y no por factores externos). Sería un reflejo de protección ante excesos de tensión en las fibras músculo-tendinosas , que se manifiesta en una relajación de las fibras musculares. Así pues, sería el REFLEJO MIOTÁTICO INVERSO. Al contrario que con el huso muscular, cuya respuesta es inmediata, los órganos de Golgi necesitan un periodo de estimulación de unos 6-8 segundos para que se produzca la relajación muscular.

OTROS RECEPTORES: R. DE LA CÁPSULA ARTICULAR Y LOS LIGAMENTOS ARTICULARES: parece ser que la carga que soportan estas estructuras con relación a la tensión muscular ejercida, también activa una serie de mecanoreceptores capaces de detectar la posición y movimiento de la articulación implicada. Parece que sean propioceptores relevantes sobre todo cuando las estructuras descritas se hallan dañadas. RECEPTORES DE LA PIEL: proporcionan información sobre el estado tónico muscular y sobre el movimiento, contribuyendo al sentido de la posición y al movimiento, sobre todo, de las extremidades, donde son muy numerosos. RECEPTORES EN EL OÍDO-  proporcionan información sobre el equilibrio del cuerrpo permitiendo los ajustes necesarios para el mantenimiento del mismo.

IMPORTANCIA DEL ENTRENAMIENTO EN INESTABILIDAD
 El sistema propioceptivo puede entrenarse a través de ejercicios específicos para responder con mayor eficacia de forma que nos ayuda a mejorar la fuerza, coordinación, equilibrio, tiempo de reacción ante situaciones determinadas y, como no, a compensar la pérdida de sensaciones ocasionada tras una lesión articular para evitar el riesgo de que ésta se vuelva a producir. Es sabido también que el entrenamiento propioceptivo tiene una transferencia positiva de cara a acciones nuevas similares a los ejercicios que hemos practicado.
A través del entrenamiento propioceptivo, el atleta aprende sacar ventajan de los mecanismos reflejos, mejorando los estímulos facilitadores aumentan el rendimiento y disminuyendo las inhibiciones que lo reducen. Así, reflejos como el de estiramiento, que pueden aparecer ante una situación inesperada (por ejemplo, perder el equilibrio) se pueden manifestar de forma correcta (ayudan a recuperar la postura) o incorrecta (provocar un desequilibrio mayor). Con el entrenamiento propioceptivo, los reflejos básicos incorrectos tienden a eliminarse para optimizar la respuesta. 


ENTRENAMIENTO PROPIOCEPTIVO Y FUERZA Todo incremento en la fuerza es resultado de una estimulación neuromuscular. Con relación a la fuerza, enseguida solemos pensar en la masa muscular pero no olvidemos que ésta se encuentra bajo las órdenes del sistema nervioso. Resumidamente, es sabido que para la mejora de la fuerza a través del entrenamiento existen adaptaciones funcionales (sobre la base de aspectos neurales o nerviosos) y adaptaciones estructurales: hipertrofia
 Los procesos reflejos que incluye la propiocepción estarían vinculados a las mejoras funcionales en el entrenamiento de la fuerza, junto a las mejoras propias que se pueden conseguir a través de la coordinación intermuscular y la coordinación intramuscular.

COORDINACIÓN INTERMUSCULAR: 
haría referencia a la interacción de los diferentes grupos musculares que producen un movimiento determinado.

COORDINACIÓN INTRAMUSCULAR: 
haría referencia a la interacción de las unidades motoras de un mismo músculo.

PROPIOCEPCIÓN (PROCESOS REFLEJOS):harían referencia a los procesos de facilitación e inhibición nerviosa a través de un mejor control del reflejo de estiramiento o miotático y del reflejo miotático inverso, mencionados anteriormente y que pueden producir adaptaciones a nivel de coordinación inter-intramuscular

ENTRENAMIENTO PROPIOCEPTIVO Y FLEXIBILIDAD Recordemos que el reflejo de estiramiento desencadenado por los husos musculares ante un estiramiento excesivo provoca una contracción muscular como mecanismo de protección (reflejo miotático).
***Sin embargo, ante una situación en la que realizamos un estiramiento excesivo de forma prolongada, si hemos ido lentamente a esta posición y ahí mantenemos el estiramiento unos segundos, se anulan las respuestas reflejas del reflejo miotático activándose las respuestas reflejas del aparato de Golgi (relajación muscular), que permiten mejoras en la flexibilidad, ya que al conseguir una mayor relajación muscular podemos incrementar la amplitud de movimiento en el estiramiento con mayor facilidad.
Para activar aún más la respuesta refleja del aparato de Golgi, existen determinadas técnicas de estiramientos basadas en los mecanismos de propiocepción, de forma que en la ejecución del estiramiento, asociamos periodos breves en los que ejercemos contracciones de la musculatura agonista que queremos estirar, alternados con periodos de relajación. Los periodos de tensión, activarán los receptores de Golgi aumentando la relajación subsiguiente y permitiendo un mejor estiramiento. Un ejemplo sería los estiramientos postisométricos o en “tensión activa”, como la técnicas de FNP.

Dos métodos seguros para entrenar tu flexibilidad


Estático:

Es el estiramiento lento y estático, el músculo se estira cuando su articulación está situada en el extremo de su ROM (recorrido articular). Mientras se mantiene esa posición, los husos musculares se adaptan, lo que reduce a su vez el reflejo de contracción del músculo y permiten que este se relaje y se estire todavía más.

Estiramiento con facilitación neuromuscular propioceptiva (FNP):

El método de contracción-relajación se realiza mediante una contracción isométrica del grupo muscular que se está estirando. En primer lugar se realiza   un estiramiento lento y estático (fase de relajación que adapta o relaja a los husos neuromusculares evitando la contracción del músculo por el reflejo miotático) del mismo grupo muscular. 
A continuación tras 10 segundos de estiramiento se realiza la contracción isométrica de los agonistas (el grupo muscular que se esta estirando). Esto induce un reflejo  al estimular a los órganos del tendón de golgi, produciendo una relajación refleja del mismo grupo muscular. Esta fase dura también 10 segundos

Seguidamente se relaja el músculo y se vuelve a estirar forzando algo más la posición contrayendo los músculos antagonistas y ayudados por un compañero a forzar la posición. Al contraer la musculatura antagonista el músculo a estirar se relaja por el mecanismo central de inervación recíproca.

Resumiendo esta técnica para aumentar la flexibilidad, se recomiendan los tres pasos:
  1. Estirar el grupo muscular agonista moviendo la articulación hasta el último extremo de su ROM.
  2. Contraer estáticamente el grupo muscular agonista contra una resistencia inmovil (una pared o compañero/a). Y relajación tras 10 segundos.
  3. El compañero aplicará un estiramiento lento y estático a los músculos. Al mismo tiempo, los antagonistas se contraen submáximente para facilitar el estiramiento de los agonistas.
Intensidad, frecuencia y duración de los ejercicios

La intensidad del ejercicios en las técnicas anteriores de estiramiento deben situarse justo por debajo del umbral del dolor, experimentando alguna incomodidad.

Un programa bien realizado incluye por lo menos un ejercicio para cada uno de los grupos musculares.

Ejercicios contraindicados

Ejercicios contraindicados:




A la hora de trabajar la fuerza y la flexibilidad es necesario tener en cuenta aquellos ejercicios que pueden resultar a medio o largo plazo perjudiciales.
Muchos de estos movimientos si son repetidos de forma sistemática pueden llegar a provocar importantes lesiones posturales y articulares .

También os dejo un interesante artículo que trata  de los ejercicios contraindicados en fútbol. Es importante corregir estos movimientos y aprender su correcta ejecución. Y lo más importante: "enseñarlos bien"

Test de resistencia “course navette”



El VOMáx va aumentando gradualmente con la edad y se alcanza el máximo entre los 18 y los 25 años. En cuanto al sexo, para cualquier edad, es mayor en los hombres. En estas diferencias parecen intervenir varios factores, como condicionantes genéticos, hormonales e incluso la menor cantidad de hemoglobina que las mujeres presentan debido a los ciclos menstruales. El VO2 Máximo depende del peso, especialmente del peso magro: a mayor masa muscular se evidencian mayores niveles de VO2 máx. El grado de entrenamiento de fuerza, puede inducir aumentos sustanciales en la misma.
La mayoría de los científicos del deporte consideran el VO2 máx., como representante de la potencia aeróbica, como la mejor manera de medir en laboratorio la resistencia cardiorrespiratoria.  Como hemos visto en clase el VO2 máx es el ritmo más alto de consumo de oxígeno alcanzable durante la realización de ejercicios máximos o agotadores. Si incrementamos la intensidad de nuestro ejercicio más allá del punto en que se alcanza el VO2 máx., nuestro consumo de oxígeno se estabilizará o se reducirá ligeramente. Alcanzar esta estabilización en el consumo de oxígeno significa que el final del ejercicio está cerca porque ya no podemos suministrar oxígeno con la rapidez necesaria para satisfacer las necesidades de nuestros músculos. Por lo tanto, este límite, el VO2 máx., dicta la intensidad del esfuerzo o el ritmo que podemos sostener. Podemos seguir haciendo ejercicio durante un corto tiempo después de alcanzar el VO2 máx., movilizando nuestras reservas anaeróbicas, pero éstas tienen también una capacidad finita.

Con el entrenamiento de la resistencia, puede suministrarse y consumirse más oxígeno que en un estado no entrenado. Personas previamente no entrenadas muestran incrementos medios del VO2 máx . del 20% o más después de un programa de entrenamiento de 6 meses. Estas mejoras nos permiten ejecutar actividades de resistencia con u nivel de esfuerzo más alto o a un ritmo más rápido, mejorando nuestro potencial de rendimiento.

El test de Course Navette que realizaremos en clase nos va a permitir conocer nuestra potencia aeróbica máxima e indirectamente el consumo máximo de oxígeno.  Para ello buscaremos en la tabla que se presenta a continuación nuestra velocidad en Km/h en función del periodo o número en el que finalizamos el test. Posteriormente calcularemos la siguiente fórmula introduciendo el valor de la velocidad, obteniendo un resultado que será nuestro VO2 máx.

VO2 max =(31.025) + (3.238 * X) – (3.248 * A) + (0.1536 * A * X)
X = velocidad a la que se paró el sujeto.
A= edad. Para sujetos mayores de 18 años siempre se aplica el valor 18.



En función del último periodo alcanzado:

VO2MAX= 31.025+3.238V-3.248E+0.1536VE

E= Edad
V=8+0.5*ultimo periodo alcanzado



TRX: Fuerza en suspensión.

 
TRX es un material de entrenamiento que consiste en unas cintas, las cuales pueden ser adaptadas en cualquier sitioelevado. Fundamentalmente nos permite trabajar la fuerza en suspensión, con el peso de nuestro propio cuerpo.
Dicho entrenamiento en suspensión proporciona una ventaja en nuestras sesiones de entrenamiento, en comparación con el simple protocolo del entrenamiento de fuerza convencional. ¿Porqué? Porque cada ejercicio del entrenamiento en suspensión desarrolla la fuerza funcional al mismo tiempo que mejora la flexibilidad, el equilibrio y la estabilidad de la zona abdominal del cuerpo(core), tal como se exige en cualquier actividad deportiva o en la vida cotidiana.
La variedad de ejercicios que nos permite este sistema es infinita, y simplemente el echo de variar tu posición del cuerpo va a incrementar su dificultad.

Cada vez es mas conocido y practicado en los gimnasios, y deportistas de alto rendimiento como Rafa Nadal o Jorge Lorenzo lo utilizan a diario, al igual que equipos de fútbol como el Barcelona.

Lástima que no dispongamos de este material tan novedoso en el gimnasio. Merece la pena probarlo.