Salto horizontal, asimetrías y déficit bilateral en escolares y su relación con el patrón motor: una evaluación con sensor inercial

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.51698/aloma.2026.44.1.55-65

Palabras clave:

salto horizontal, sensor inercial, patrón motor, déficit bilateral

Resumen

El presente estudio analizó la influencia del patrón motor (PM) sobre las variables cinemáticas, el déficit bilateral (DBL) y las asimetrías (% Asymm), en 79 escolares (56 % de niños y 44 % de niñas) de sexto grado, evaluadas mediante un sensor inercial (SI) durante las pruebas de salto horizontal bipodal (SHBI) y unipodal (SHU). Se observaron diferencias significativas en el SHU derecho: entre PM inicial vs. elemental (p = .006, TE = .407), inicial vs. maduro (p = .003, TE = .940); del SHU izquierdo: entre PM inicial vs. elemental (p = .050, TE = .524), inicial vs. maduro (p = .009, TE = .880); y del SHBI: entre PM inicial vs. elemental (p = .001, TE = .470), inicial vs. maduro (p = .050, TE = .980) y elemental vs. maduro (p = .003, TE = .880). Adicionalmente, se hallaron diferencias significativas (p < .050) en las aceleraciones medio lateral (ML) durante las fases de precarga, batida y aterrizaje. También se encontraron asimetrías contralaterales en el PM inicial y elemental, especialmente en batida y aterrizaje. En conclusión, el PM podría influir en el desempeño y control biomecánico del SH, y los SI sugieren ser herramientas eficaces para medir estas diferencias. No obstante, se requiere de un mayor volumen de sujetos y estudios experimentales que aporten evidencia sólida.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

Acero, J., Nieto, C. E., y Larrahondo, R. (2008). Estudio del déficit y facilitación bilateral en futbolistas elite sub-20 de Colombia. Revista Médica de Risaralda, 14(2), 1–10. https://doi.org/10.22517/25395203.855

Adesida, Y., Papi, E., y McGregor, A. H. (2019). Exploring the role of wearable technology in sport kinematics and kinetics: A systematic review. Sensors, 19(7), 1597. https://doi.org/10.3390/s19071597

Aerts, I., Cumps, E., Verhagen, E., Verschueren, J., y Meeusen, R. (2013). A systematic review of different jump-landing variables in relation to injuries. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 53(5), 509–519.

Arboix-Alió, J., Aguilera-Castells, J., Rey-Abella, F., Buscà, B., y Fort-Vanmeerhaeghe, A. (2018). Asimetrías neuromusculares entre miembros inferiores en jugadores de hockey sobre patines. RICYDE. Revista Internacional de Ciencias del Deporte, 14(52), 170–182. https://doi.org/10.5232/ricyde2018.05406

Artero, E. G., España-Romero, V., Castro-Piñero, J., Ruiz, J. R., Jiménez-Pavón, D., Aparicio, V., Gatto-Cardia, M., Baena, P., Vicente-Rodríguez, G., Castillo, M. J., y Ortega, F. B. (2012). Criterion-related validity of field-based muscular fitness tests in youth. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 52(3), 263–272.

Bishop, C., Read, P., Lake, J., Chavda, S., y Turner, A. (2018). Interlimb asymmetries: Understanding how to calculate differences from bilateral and unilateral tests. Strength & Conditioning Journal, 40(4), 1–6. https://doi.org/10.1519/SSC.0000000000000371

Bishop, C., Read, P., McCubbine, J., y Turner, A. (2021). Vertical and horizontal asymmetries are related to slower sprinting and jump performance in elite youth female soccer players. Journal of Strength and Conditioning Research, 35(1), 56–63. https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000002544

Cáceres, X. S., Cornejo, J. M., Farfán, C. D., Herrera, M., Gómez-Campos, R., Lazari, E., y Cossio-Bolaños, M. (2018). Relación entre adiposidad corporal y salto horizontal en niños y adolescentes escolares. Revista Chilena de Pediatría, 89(5), 581–588. https://doi.org/10.4067/s0370-41062018005001003

Castellanos-Ruiz, J., Montealegre-Mesa, L. M., Martínez-Toro, B. D., Gallo-Serna, J. J., y Almanza-Fuentes, O. (2020). Uso de sensores inerciales en fisioterapia: Una aproximación a procesos de evaluación del movimiento humano. Universidad y Salud, 23(1), 55–63. https://doi.org/10.22267/rus.212301.214

Castro-Piñero, J., Ortega, F. B., Artero, E. G., Girela-Rejón, M. J., Mora, J., Sjöström, M., y Ruiz, J. R. (2010). Assessing muscular strength in youth: Usefulness of standing long jump as a general index of muscular fitness. Journal of Strength and Conditioning Research, 24(7), 1810–1817. https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e3181ddb03d

Chen, C., y Wu, H. (2022). The effect of an 8-week rope skipping intervention on standing long jump performance. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(14), 8472. https://doi.org/10.3390/ijerph19148472

Da Silva, D. C., Santos, T. C. D., Comicholi, T. P., Da Silva, B. C., Costa, V. P., & Melo, S. I. L. (2025). Análise cinemática dos ângulos intersegmentares em diferentes fases do salto horizontal em escolares de 5 a 15 anos. Cuadernos De Educación Y Desarrollo, 17(11), e9901. https://doi.org/10.55905/cuadv17n11-008

Dejnabadi, H., Jolles, B., y Aminian, K. (2005). A new approach to accurate measurement of uniaxial joint angles based on a combination of accelerometers and gyroscopes. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 52(8), 1478–1484. https://doi.org/10.1109/tbme.2005.851475

De Lazzari, B., Mascia, G., Vannozzi, G., & Camomilla, V. (2023). Estimating the Standing Long Jump Length from Smartphone Inertial Sensors through Machine Learning Algorithms. Bioengineering, 10(5), 546. https://doi.org/10.3390/bioengineering10050546

Düking, P., Holmberg, H., y Sperlich, B. (2017). Instant biofeedback provided by wearable sensor technology can help to optimize exercise and prevent injury and overuse. Frontiers in Physiology, 8, 167. https://doi.org/10.3389/fphys.2017.00167

Fernández-Galván, L. M., Casado, A., y Domínguez, R. (2024). Evaluación y prescripción del salto vertical y horizontal en futbolistas. Revisión narrativa. Retos, 52, 410–420. https://doi.org/10.47197/retos.v52.101834

Gallahue, D. L., y Ozmun, J. C. (2006). Understanding motor development: Infants, children, adolescents, adults (6.ª ed.). McGraw-Hill.

Gómez-Campos, R., Cruz-Flores, I., Méndez-Cornejo, J., Pezoa-Fuentes, P., Urra-Albornoz, C., y Cossio-Bolaños, M. A. (2019). La adiposidad corporal se relaciona con el rendimiento del salto horizontal en niños. Retos, 36, 370–375. https://doi.org/10.47197/retos.v36i36.68966

Griffiths, G., y Billard, R. (2013). The fundamental movement skills of a year 9 group and a gifted and talented cohort. Advances in Physical Education, 3(4), 215–220. https://doi.org/10.4236/ape.2013.34035

Hara, M., Shibayama, A., Takeshita, D., y Fukashiro, S. (2005). The effect of arm swing on lower extremities in vertical jumping. Journal of Biomechanics, 39(13), 2503–2511. https://doi.org/10.1016/j.jbiomech.2005.07.030

Holm, I., Tveter, A. T., Fredriksen, P. M., y Vøllestad, N. (2008). A normative sample of gait and hopping on one leg parameters in children 7–12 years of age. Gait & Posture, 29(2), 317–321. https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2008.09.016

Hraski, M., Hraski, Ž., y Lorger, M. (2016). The relationship between age and selected kinematic parameters of standing long jump test. The Anthropologist, 24(1), 237–242. https://doi.org/10.1080/09720073.2016.11892011

Hraski, M., Hraski, Ž., Mraković, S., y Horvat, V. (2015). Relation between anthropometric characteristics and kinematic parameters which influence standing long jump efficiency in boys and adolescents. Collegium Antropologicum, 39(1), 47–55.

Hulteen, R. M., True, L., y Pfeiffer, K. A. (2019). Differences in associations of product- and process-oriented motor competence assessments with physical activity in children. Journal of Sports Sciences, 38(4), 375–382. https://doi.org/10.1080/02640414.2019.1702279

Kapetanakis, S., Papadopoulos, K., Fiska, A., Vasileiadis, D., Papadopoulos, P., Papatheodorou, K., Adamopoulos, P., y Papanas, N. (2010). Body composition and standing long jump in young men athletes aged 6-13 years. Journal of Medicine and Medical Sciences, 1(9), 418–422.

Kinnunen, D. A. (2003). Anthropometric determinants of performance in the standing long jump [Tesis de Doctorado, Michigan State University]. https://doi.org/10.25335/q4yj-xe19

Kobsar, D., Charlton, J. M., Tse, C. T., Esculier, J., Graffos, A., Krowchuk, N. M., Thatcher, D., y Hunt, M. A. (2020). Validity and reliability of wearable inertial sensors in healthy adult walking: A systematic review and meta-analysis. Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, 17(1), 62. https://doi.org/10.1186/s12984-020-00685-3

Lander, N., Nahavandi, D., Mohamed, S., Essiet, I., & Barnett, L. M. (2020). Bringing objectivity to motor skill assessment in children. Journal of Sports Sciences, 38(13), 1539–1549. https://doi.org/10.1080/02640414.2020.1747743

Logan, S. W., Barnett, L. M., Goodway, J. D., y Stodden, D. F. (2016). Comparison of performance on process- and product-oriented assessments of fundamental motor skills across childhood. Journal of Sports Sciences, 35(7), 634–641. https://doi.org/10.1080/02640414.2016.1183803

MacDonald, K., Bahr, R., Baltich, J., Whittaker, J. L., y Meeuwisse, W. H. (2016). Validation of an inertial measurement unit for the measurement of jump count and height. Physical Therapy in Sport, 25, 15–19. https://doi.org/10.1016/j.ptsp.2016.12.001

Mackala, K., Stodółka, J., Siemienski, A., y Ćoh, M. (2012). Biomechanical analysis of standing long jump from varying starting positions. Journal of Strength and Conditioning Research, 27(10), 2674–2684. https://doi.org/10.1519/jsc.0b013e31825fce65

Madruga-Parera, M., Romero-Rodríguez, D., Bishop, C., Beltran-Valls, M. R., Latinjak, A. T., Beato, M., y Fort-Vanmeerhaeghe, A. (2019). Effects of maturation on lower limb neuromuscular asymmetries in elite youth tennis players. Sports, 7(5), 106. https://doi.org/10.3390/sports7050106

Maffiuletti, N. A., Aagaard, P., Blazevich, A. J., Folland, J., Tillin, N., y Duchateau, J. (2016). Rate of force development: Physiological and methodological considerations. European Journal of Applied Physiology, 116(6), 1091–1116. https://doi.org/10.1007/s00421-016-3346-6

Markovic, G., y Mikulic, P. (2010). Neuro-musculoskeletal and performance adaptations to lower-extremity plyometric training. Sports Medicine, 40(10), 859–895. https://doi.org/10.2165/11318370-000000000-00000

Márquez-Barquero, M., y Rojas, W. S. (2023). Los patrones básicos de movimiento saltar y lanzar: La evaluación del proceso y el producto. Pensar en Movimiento: Revista de Ciencias del Ejercicio y la Salud, 21(2), e48328. https://doi.org/10.15517/pensarmov.v21i2.48328

Maulder, P., y Cronin, J. (2005). Horizontal and vertical jump assessment: Reliability, symmetry, discriminative and predictive ability. Physical Therapy in Sport, 6(2), 74–82. https://doi.org/10.1016/j.ptsp.2005.01.001

Ministerio de Educación Nacional [MEN]. (2022). Orientaciones curriculares para la educación física, recreación y deporte. https://www.mineducacion.gov.co/portal/Preescolar-basica-y-media/Referentes-de-calidad/411706:Orientaciones-Curriculares

Mohammed, S., Samé, A., Oukhellou, L., Kong, K., Huo, W., y Amirat, Y. (2016). Recognition of gait cycle phases using wearable sensors. Robotics and Autonomous Systems, 75, 50–59. https://doi.org/10.1016/j.robot.2014.10.012

Nijmeijer, E. M., Heuvelmans, P., Bolt, R., Gokeler, A., Otten, E., y Benjaminse, A. (2023). Concurrent validation of the Xsens IMU system of lower-body kinematics in jump-landing and change-of-direction tasks. Journal of Biomechanics, 154, 111637. https://doi.org/10.1016/j.jbiomech.2023.111637

Noyes, F. R., Barber, S. D., y Mangine, R. E. (1991). Abnormal lower limb symmetry determined by function hop tests after anterior cruciate ligament rupture. The American Journal of Sports Medicine, 19(5), 513–518. https://doi.org/10.1177/036354659101900518

Ojeda-Aravena, A., Azócar-Gallardo, J., Herrera-Valenzuela, T., y García-García, J. M. (2021). Relación de la asimetría bilateral y el déficit bilateral con la velocidad del cambio de dirección en atletas cadetes de karate: Un estudio piloto. Retos, 42, 100–108. https://doi.org/10.47197/retos.v42i0.86397

Ortega, F. B., Artero, E. G., Ruiz, J. R., España-Romero, V., Jiménez-Pavón, D., Vicente-Rodríguez, G., Moreno, L. A., Manios, Y., Béghin, L., Ottevaere, C., Ciarapica, D., Sarri, K., Dietrich, S., Blair, S. N., Kersting, M., Molnar, D., González-Gross, M., Gutiérrez, A., Sjöström, M., y Castillo, M. J. (2011). Physical fitness levels among European adolescents: The HELENA study. British Journal of Sports Medicine, 45(1), 20–29. https://doi.org/10.1136/bjsm.2009.062679

Pacheco-Herrera, J. D., Ramírez-Vélez, R., y Correa-Bautista, J. E. (2016). Índice general de fuerza y adiposidad como medida de la condición física relacionada con la salud en niños y adolescentes de Bogotá, Colombia: Estudio FUPRECOL. Nutrición Hospitalaria, 33(3), 571–580. https://doi.org/10.20960/nh.261

Pedley, J. S., DiCesare, C. A., Lloyd, R. S., Oliver, J. L., Ford, K. R., Hewett, T. E., y Myer, G. D. (2021). Maturity alters drop vertical jump landing force-time profiles but not performance outcomes in adolescent females. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 31(11), 2055–2063. https://doi.org/10.1111/sms.14025

Petrigna, L., Palma, A., Gómez-López, M., & Bianco, A. (2021). Systematic revision of the standard operating procedures for the evaluation of lower limbs through the jumps | Revisión sistemática de los procedimientos operativos estándar para la evaluación de los miembros inferiores a través de los saltos. Espiral. Cuadernos del profesorado, 14(28), 28-43. https://doi.org/10.25115/ecp.v14i28.4183

Poitras, I., Dupuis, F., Bielmann, M., Campeau-Lecours, A., Mercier, C., Bouyer, L., y Roy, J. (2019). Validity and reliability of wearable sensors for joint angle estimation: A systematic review. Sensors, 19(7), 1555. https://doi.org/10.3390/s19071555

Pueo, B., y Jiménez-Olmedo, J. M. (2017). El uso de la tecnología de captura de movimiento para el análisis del rendimiento deportivo. Retos, 32, 241–247. https://doi.org/10.47197/retos.v0i32.56072

Rejc, E., Lazzer, S., Antonutto, G., Isola, M., y di Prampero, P. E. (2010). Bilateral deficit and EMG activity during explosive lower limb contractions against different overloads. European Journal of Applied Physiology, 108(1), 157–165. https://doi.org/10.1007/s00421-009-1199-y

Roso-Moliner, A., Lozano, D., Nobari, H., Bishop, C., Carton-Llorente, A., y Mainer-Pardos, E. (2023). Horizontal jump asymmetries are associated with reduced range of motion and vertical jump performance in female soccer players. BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation, 15(1), 80. https://doi.org/10.1186/s13102-023-00697-1

Ruas, C. V., Minozzo, F., Pinto, M. D., Brown, L. E., y Pinto, R. S. (2014). Lower-extremity strength ratios of professional soccer players according to field position. Journal of Strength and Conditioning Research, 29(5), 1220–1226. https://doi.org/10.1519/jsc.0000000000000766

Ruiz, J. R., España Romero, V., Castro Piñero, J., Artero, E. G., Ortega, F. B., Cuenca García, M., Jiménez Pavón, D., Chillón, P., Girela Rejón, M. J., Mora, J., Gutiérrez, A., Suni, J., Sjöstrom, M., y Castillo, M. J. (2011). Batería ALPHA-Fitness: Test de campo para la evaluación de la condición física relacionada con la salud en niños y adolescentes. Nutrición Hospitalaria, 26(6), 1210–1214.

Setuain, I., Bikandi, E., Ruiz, F. A., Urtasun, F., e Izquierdo, M. (2019). Horizontal jumping biomechanics among elite female handball players with and without anterior cruciate ligament reconstruction: An IMU based study. BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation, 11(1), 32. https://doi.org/10.1186/s13102-019-0142-8

Setuain, I., Martinikorena, J., González-Izal, M., Martínez-Ramírez, A., Gómez, M., Alfaro-Adrián, J., e Izquierdo, M. (2016). Vertical jumping biomechanical evaluation through the use of an inertial sensor-based technology. Journal of Sports Sciences, 34(9), 843–851. https://doi.org/10.1080/02640414.2015.1075057

Sgrò, F., Mango, P., Pignato, S., Schembri, R., Licari, D., y Lipoma, M. (2017). Assessing standing long jump developmental levels using an inertial measurement unit. Perceptual and Motor Skills, 124(1), 21–38. https://doi.org/10.1177/0031512516682649

Škarabot, J., Cronin, N., Strojnik, V., y Avela, J. (2016). Bilateral deficit in maximal force production. European Journal of Applied Physiology, 116(11-12), 2057–2084. https://doi.org/10.1007/s00421-016-3458-z

Stodden, D. F., Goodway, J. D., Langendorfer, S. J., Roberton, M. A., Rudisill, M. E., García, C., y García, L. E. (2008). A developmental perspective on the role of motor skill competence in physical activity: An emergent relationship. Quest, 60(2), 290–306. https://doi.org/10.1080/00336297.2008.10483582

Suits, W. H., Darmofal, M. A., y Bean, R. A. (2024). Normative data on horizontal power, acceleration, and change-of-direction ability in amateur youth female soccer players. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 64(2), 222–228. https://doi.org/10.23736/S0022-4707.23.15426-0

Thomas, E., Petrigna, L., Tabacchi, G., Teixeira, E., Pajaujiene, S., Sturm, D. J., Sahin, F. N., Gómez-López, M., Pausic, J., Paoli, A., Alesi, M., y Bianco, A. (2020). Percentile values of the standing broad jump in children and adolescents aged 6-18 years old. European Journal of Translational Myology, 30(2), 9050. https://doi.org/10.4081/ejtm.2019.9050

Veligekas, P., Tsoukos, A., y Bogdanis, G. C. (2012). Determinants of standing long jump performance in 9–12-year-old children. Serbian Journal of Sports Sciences, 6(4), 147–155.

Villera Coronado, S. R. (2024). El desarrollo motor en la adolescencia. GADE: Revista Científica, 4(1), 35–52. https://doi.org/10.63549/rg.v4i1.353

Villouta, P., Rodríguez Moreno, V., Sandoval Cárcamo, M., y Carreño Urrea, M. (2016). Análisis de patrones motores fundamentales en niños de 4 y 5 años de colegios particulares subvencionados de Concepción. Revista Ciencias de la Actividad Física UCM, 17(2), 19–28.

Winter, D. (1995). Human balance and posture control during standing and walking. Gait & Posture, 3(4), 193–214. https://doi.org/10.1016/0966-6362(96)82849-9

Descargas

Publicado

2026-07-06

Cómo citar

Palomino Mejía, W., Sánchez Rangel, B., & Amú Ruiz, F. (2026). Salto horizontal, asimetrías y déficit bilateral en escolares y su relación con el patrón motor: una evaluación con sensor inercial. Aloma: Revista De Psicologia, Ciències De l’Educació I De l’Esport, 44(1), 55–65. https://doi.org/10.51698/aloma.2026.44.1.55-65

Número

Sección

Educació física i esport