- ICH GCP
- Registro de ensayos clínicos de EE. UU.
- Ensayo clínico NCT05992129
Influencia de los tipos de pie en atletas universitarios
Tipos de pie estructural y su influencia en la fuerza central y el rendimiento atlético en atletas universitarios
Descripción general del estudio
Descripción detallada
Tipo de estudio
Inscripción (Actual)
Fase
- No aplica
Contactos y Ubicaciones
Ubicaciones de estudio
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Magdalena
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Santa Marta, Magdalena, Colombia, 571
- Universidad del Magdalena
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Criterios de participación
Criterio de elegibilidad
Edades elegibles para estudiar
- Adulto
Acepta Voluntarios Saludables
Descripción
Criterios de inclusión:
- Deportistas universitarios con 4 años de formación continua
- pie alto
- pie bajo
- pie neutro
Criterio de exclusión:
- Cualquier dolor
- lesiones activas
- alteración biomecánica en sus extremidades inferiores.
- Trastornos de la columna
- Cirugía de columna
- cirugía abdominal,
- enfermedad neural o vestibular
- artritis de las extremidades inferiores
- consumió alcohol, sedantes, analgésicos, medicamentos para el resfriado o estimulantes en el último año
- pie rígido en pronación
Plan de estudios
¿Cómo está diseñado el estudio?
Detalles de diseño
- Propósito principal: Cuidados de apoyo
- Asignación: No aleatorizado
- Modelo Intervencionista: Asignación paralela
- Enmascaramiento: Ninguno (etiqueta abierta)
Armas e Intervenciones
Grupo de participantes/brazo |
Intervención / Tratamiento |
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Otro: tipos de pie estructural y su influencia en el core en atletas universitarios
Los atletas hacen 12 semanas de ejercicios y luego evalúan cómo influyeron en la estabilidad del núcleo.
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Estos son ejercicios de fortalecimiento muscular de pies y tobillos descritos y evaluados por la literatura.
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Otro: Tipos estructurales de pie y su influencia en el rendimiento de atletas universitarios.
Los atletas hacen 12 semanas de ejercicios y luego evalúan cómo influyeron en el rendimiento deportivo
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Estos son ejercicios de fortalecimiento muscular de pies y tobillos descritos y evaluados por la literatura.
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¿Qué mide el estudio?
Medidas de resultado primarias
Medida de resultado |
Medida Descripción |
Periodo de tiempo |
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Cambio de alteraciones desde el inicio de los músculos del centro de gravedad a las 12 semanas
Periodo de tiempo: Línea de base y semana 12
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Medición de la actividad de los músculos del centro de gravedad con electromiografía
Se colocaron electrodos en los sujetos de acuerdo con las recomendaciones de la literatura (Oliva-Lozano & Muyor, 2020). Se realizaron tres series de tres repeticiones de ejercicios (García-Vaquero et al., 2012). |
Línea de base y semana 12
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Cambio de alteraciones desde el inicio de la estabilidad estática: distancia media total, distancia anteroposterior y distancia mediolateral a las 12 semanas
Periodo de tiempo: Línea de base y semana 12
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La estabilidad estática en términos de distancia media total, distancia anteroposterior y distancia mediolateral se midió en milímetros. La estabilidad se midió cuando el atleta se paró sobre la pierna dominante tratando de mantener el equilibrio durante 10 segundos. |
Línea de base y semana 12
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Cambio de alteraciones desde el inicio de la estabilidad estática: velocidad media total, velocidad anteroposterior y velocidad mediolateral a las 12 semanas
Periodo de tiempo: Línea de base y semana 12
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La estabilidad estática en términos de estabilidad estática: la velocidad media total, la velocidad anteroposterior y la velocidad mediolateral se midieron en milímetros/segundos. La estabilidad se midió cuando el atleta se paró sobre la pierna dominante tratando de mantener el equilibrio durante 10 segundos.
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Línea de base y semana 12
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Cambio de alteraciones desde el inicio de la estabilidad estática: área cubierta a las 12 semanas
Periodo de tiempo: Línea de base y semana 12
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La estabilidad estática en términos de área estática cubierta se midió en milímetros² La estabilidad se midió cuando el atleta se paró sobre la pierna dominante tratando de mantener el equilibrio durante 10 segundos.
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Línea de base y semana 12
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Cambio de alteraciones desde el inicio de la estabilidad dinámica: potencia media a las 12 semanas
Periodo de tiempo: Línea de base y semana 12
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La estabilidad dinámica en términos de potencia media se midió en vatios/kilogramo Se instruyó a los participantes para que realizaran cinco saltos con una sola pierna usando su pie dominante. |
Línea de base y semana 12
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Cambio de alteraciones desde el inicio de la estabilidad dinámica: desplazamiento izquierda-derecha y adelante/atrás a las 12 semanas
Periodo de tiempo: Línea de base y semana 12
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La estabilidad dinámica en términos de desplazamiento izquierda-derecha y adelante/atrás se midió en centímetros. Se instruyó a los participantes para que realizaran cinco saltos con una sola pierna usando su pie dominante.
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Línea de base y semana 12
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Cambio de alteraciones desde la línea base de estabilidad dinámica: área cubierta a las 12 semanas
Periodo de tiempo: Línea de base y semana 12
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La estabilidad dinámica en términos de área cubierta medida en centímetros² Se instruyó a los participantes para que realizaran cinco saltos con una sola pierna usando su pie dominante.
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Línea de base y semana 12
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Cambio de alteraciones desde el inicio en el rendimiento deportivo del consumo máximo de oxígeno (VO2max) y el umbral anaeróbico (AT) a las 12 semanas
Periodo de tiempo: Línea de base y semana 12
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Utilizamos un sistema de ergoespirometría para evaluar: VO2max y AT medidos en mililitros/kilogramo/minuto Siguieron el protocolo de Marcos para una prueba de ejercicio continuo en cinta rodante (Marcos et al., 2018) y calcularon el VO2max y el AT. |
Línea de base y semana 12
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Cambio de alteraciones desde el inicio en el rendimiento deportivo de la prueba de salto con contramovimiento: fuerza máxima medida a las 12 semanas
Periodo de tiempo: Línea de base y semana 12
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Prueba de rendimiento deportivo de salto con contramovimiento: fuerza máxima medida en Newton/kilogramo. Para el salto con contramovimiento (CMJ), los participantes comenzaban erguidos, con las rodillas y las caderas flexionadas, y luego saltaban mientras cruzaban las manos detrás de la espalda (Bobbert et al., 1996). |
Línea de base y semana 12
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Cambio de alteraciones desde el inicio en el rendimiento deportivo de la prueba de salto con contramovimiento: tasa de desarrollo de la fuerza a las 12 semanas
Periodo de tiempo: Línea de base y semana 12
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Rendimiento deportivo de la prueba de salto con contramovimiento: tasa de desarrollo de la fuerza medida en Newton/kilogramo/segundo. Para el salto con contramovimiento (CMJ), los participantes comenzaban erguidos, con las rodillas y las caderas flexionadas, y luego saltaban mientras cruzaban las manos detrás de la espalda (Bobbert et al., 1996). |
Línea de base y semana 12
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Cambio de alteraciones desde el inicio en el rendimiento deportivo del test de salto con contramovimiento: potencia máxima a las 12 semanas
Periodo de tiempo: Línea de base y semana 12
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Rendimiento deportivo de la prueba de salto con contramovimiento: potencia máxima medida en Watts/kilogramo. Para el salto con contramovimiento (CMJ), los participantes comenzaban erguidos, con las rodillas y las caderas flexionadas, y luego saltaban mientras cruzaban las manos detrás de la espalda (Bobbert et al., 1996). |
Línea de base y semana 12
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Cambio de alteraciones desde el inicio en el rendimiento deportivo de la prueba de salto con contramovimiento: velocidad máxima a las 12 semanas
Periodo de tiempo: Línea de base y semana 12
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Rendimiento deportivo de la prueba de salto con contramovimiento: velocidad máxima medida en metros/segundo. Para el salto con contramovimiento (CMJ), los participantes comenzaban erguidos, con las rodillas y las caderas flexionadas, y luego saltaban mientras cruzaban las manos detrás de la espalda (Bobbert et al., 1996). |
Línea de base y semana 12
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Cambio de alteraciones desde el inicio en el rendimiento deportivo de la prueba de velocidad de 40 metros de tiempo récord a las 12 semanas
Periodo de tiempo: Línea de base y semana 12
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Rendimiento deportivo de la prueba de velocidad de 40 metros: tiempo récord medido en segundos.
Para medir el sprint de 40 metros se utilizaron sensores de fotocélulas y equipos biomecánicos y los participantes corrieron a su máxima velocidad una distancia de 40 metros
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Línea de base y semana 12
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Cambio de alteraciones desde el inicio en el rendimiento deportivo de la prueba de velocidad de sprint de 40 metros a las 12 semanas
Periodo de tiempo: Línea de base y semana 12
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Rendimiento deportivo de la prueba de velocidad de 40 metros: velocidad medida en metros/segundo.
Para medir el sprint de 40 metros se utilizaron sensores de fotocélulas y equipos biomecánicos y los participantes corrieron a su máxima velocidad una distancia de 40 metros
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Línea de base y semana 12
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Cambio de alteraciones desde el inicio en el rendimiento deportivo de la prueba de aceleración de sprint de 40 metros a las 12 semanas
Periodo de tiempo: Línea de base y semana 12
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Rendimiento deportivo de la prueba de velocidad de 40 metros: aceleración medida en metros/segundo². Para medir el sprint de 40 metros se utilizaron sensores de fotocélulas y equipos biomecánicos y los participantes corrieron a su máxima velocidad una distancia de 40 metros |
Línea de base y semana 12
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Colaboradores e Investigadores
Patrocinador
Investigadores
- Investigador principal: orlando santiago Moreno barriga, Universidad del Magdalena
Publicaciones y enlaces útiles
Publicaciones Generales
- Oliva-Lozano JM, Muyor JM. Core Muscle Activity During Physical Fitness Exercises: A Systematic Review. Int J Environ Res Public Health. 2020 Jun 16;17(12):4306. doi: 10.3390/ijerph17124306.
- Garcia-Vaquero MP, Moreside JM, Brontons-Gil E, Peco-Gonzalez N, Vera-Garcia FJ. Trunk muscle activation during stabilization exercises with single and double leg support. J Electromyogr Kinesiol. 2012 Jun;22(3):398-406. doi: 10.1016/j.jelekin.2012.02.017. Epub 2012 Mar 20.
- Marcos MA, Koulla PM, Anthos ZI. Preseason Maximal Aerobic Power in Professional Soccer Players Among Different Divisions. J Strength Cond Res. 2018 Feb;32(2):356-363. doi: 10.1519/JSC.0000000000001810.
- Bobbert MF, Gerritsen KG, Litjens MC, Van Soest AJ. Why is countermovement jump height greater than squat jump height? Med Sci Sports Exerc. 1996 Nov;28(11):1402-12. doi: 10.1097/00005768-199611000-00009.
Fechas de registro del estudio
Fechas importantes del estudio
Inicio del estudio (Actual)
Finalización primaria (Actual)
Finalización del estudio (Actual)
Fechas de registro del estudio
Enviado por primera vez
Primero enviado que cumplió con los criterios de control de calidad
Publicado por primera vez (Actual)
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Última actualización publicada (Actual)
Última actualización enviada que cumplió con los criterios de control de calidad
Última verificación
Más información
Términos relacionados con este estudio
Otros números de identificación del estudio
- CTUM212170
Información sobre medicamentos y dispositivos, documentos del estudio
Estudia un producto farmacéutico regulado por la FDA de EE. UU.
Estudia un producto de dispositivo regulado por la FDA de EE. UU.
Esta información se obtuvo directamente del sitio web clinicaltrials.gov sin cambios. Si tiene alguna solicitud para cambiar, eliminar o actualizar los detalles de su estudio, comuníquese con register@clinicaltrials.gov. Tan pronto como se implemente un cambio en clinicaltrials.gov, también se actualizará automáticamente en nuestro sitio web. .
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