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</front><body><![CDATA[ <p align="right"> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Revista    Cubana de Investigaciones Biomédicas. 2017;36(2)</b></font></p>     <p align="right"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>ARTÍCULO    ORIGINAL</b></font></p>     <p align="left">&nbsp; </p>     <p align="left"> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>    <font size="4">Diferencias biomecánicas en la patada Ap Chagüi entre taekwondocas    de cinturón blanco y negro </font></b> </font></p>     <p align="left">&nbsp;</p>     <p align="left"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><font size="3"><b>Biomechanical    differences in Ap Chagüi between white belt and black of taekwondo</b></font></font>  </p>      <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Eduardo Marcelo    Loachamin Aldaz,<sup>I </sup>Fanny Mariela Mena Pila,<sup>I </sup>Erika Estefanía    Durán Portilla,<sup>I </sup> Giceya de la Caridad Maqueira Caraballo<sup>II</sup>    </b></font> </p>     <p> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><sup>I </sup>    Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Ecuador.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   <sup>II</sup> Universidad de Guayaquil. Ecuador.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p> <hr>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>RESUMEN </b></font></p>     <p> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Introducción:</b>    la biomecánica, al estudiar las estructuras de carácter cinemático y mecánico,    posibilita detectar supuestos que potencian un movimiento motriz en función    de optimizar la técnica deportiva y por ende, elevar el rendimiento.     <br>   <b>Objetivo:</b>    determinar las diferencias biomecánicas en diversas variables del movimiento    técnico de la patada Ap Chagüi en deportistas de taekwondo con cinturón blanco    y negro. <b>    <br>   Métodos:</b> se estudia a una población de siete deportistas de cinturón blanco    y siete de cinturón negro, investigando las variables cinemáticas del ángulo    del brazo en sus tres fases, ángulo de la pierna en sus tres fases, centro de    gravedad en sus dos ejes, velocidad inicial y final, y tiempo total y de impacto.        <br>   <b>Resultados: </b>se estableció la existencia de diferencias significativas    entre la posición uno de la pierna (p=0,053), eje X del centro de gravedad (p=0,026),    velocidad inicial (p=0,038) y velocidad final (p=0,017), así como el tiempo    de impacto de la patada (p=0,053) a partir de la prueba U de Mann-Whitney (a=0,1).    Mientras que no existieron diferencias significativas en la posición uno del    brazo (p=0,259), posición dos del brazo (p=0,535), posición tres del brazo (p=0,318),    posición dos y tres de la pierna (p=0,209; p=0,53), eje Y del centro de gravedad    (p=0,456) y tiempo total de la patada (p=0,805), aunque s&iacute; se manifestaron    diferencias en los rangos promedios.    <br>   </font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Conclusiones:</b>    las descripciones y correlaciones de las variables cinemáticas de la patada    Ap Chagüi permitirán conformar futuros baremos del rendimiento técnico del deportista    de taekwondo en diferentes categorías de formación. </font></p>     <p> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Palabras clave:    </b> taekwondo; Ap Chagui; biomecánica; cinturones blanco y negro.<b> </b></font></p> <hr>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>ABSTRACT </b></font></p>     <p> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Introduction:    </b> Biomechanics study the structures of kinematic and mechanical character    makes it possible to detect supposed that promote a motor movement in function    of technique optimizing in sports and therefore to performance increase.     <br>   </font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Objective:</b>    To determine the biomechanical differences in variables of technical movement    in Ap Chagüi kick in taekwondo athletes with black and white belt.     <br>   </font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Methods:</b>    We studied a population of seven white belt and seven black belt athletes, investigating    the kinematic variables of arm angle in its three phases, leg angle in its three    phases, center of gravity in its two axes, velocity initial and final, total    time and impact time.    <br>   <b>Results:</b> There were significant differences between leg position (p=0.053),    X axis of gravity center (p=0.026), initial velocity (p=0.038) and final velocity    (p=0.017). As well as the impact time of the kick (p=0.053) with Mann Whitney    U-Test (a=0.1). While there were no significant differences in arm position    one (p=0.259), arm position two (p=0.535), arm position three (p=0.318), leg    position two and three (p=0.209; p=0.53), Y axis of the gravity center (p=0.456)    and total time of the kick (p=0.805), although differences were observed in    the average ranges.     <br>   </font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Conclusions:</b>    The descriptions and correlations kinematic variables in Ap Chagüi kick will    allow future design of technical performance scale in taekwondo athlete from    different training categories.<b> </b> </font></p>     <p> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Keywords: </b>    Taekwondo; Ap Chagui; Biomechanics; black and white belts.<b> </b></font></p> <hr>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> </font></p>     <p align="left">&nbsp; </p>     <p align="left"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b><font size="3">INTRODUCCIÓN    </font> </b> </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> El deporte es    uno de los fenómenos sociales más importantes en el mundo, ya que conlleva una    serie de intereses económicos de gran magnitud, siendo su máxima expresión las    olimpiadas y campeonatos del mundo.<sup>1</sup> Los parámetros antropométricos    como talla, envergadura y longitudes de los deportistas son importantes en cada    una de las disciplinas,<sup>2</sup> al igual que la aplicación de la biomecánica    para identificar los principios y leyes mecánicas que intervienen en la ejecución    de una destreza motriz.<sup>3,4</sup></font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> El trabajo de    los biomecánicos deportivos está orientado básicamente a mejorar el rendimiento    deportivo y a disminuir el nivel de incidencia de las lesiones en los diferentes    deportes.<sup>5-7</sup> Por esta razón, la mayoría de ellos determinan que el    rendimiento deportivo se caracteriza por tener un bajo nivel de variabilidad    cuando se implementa un movimiento determinado en deportes eminentemente técnicos,    aunque en deportes eminentemente técnico-tácticos dicha variabilidad aumenta,    al aumentar la movilidad del oponente en términos de incertidumbre.<sup>8,9</sup>    Esto ha llevado a los investigadores biomecánicos a crear valores de variables    como principales estándares en el rendimiento del gesto deportivo,<sup>10</sup>    contribuyendo a la teoría y metodología del entrenamiento en un deporte específico,    creando así la técnica ideal.<sup>11,12</sup></font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> La cultura asiática    posee numerosos puntos en común. En cuanto a la historia en un principio las    formas del taekwondo fueron una versión coreana del karate shotokan. Años más    adelante las formas del Taekwondo le darían las características únicas que llevaron    al arte del General Choi a ser uno de los deportes más practicados en el mundo.<sup>13</sup>    </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> La biomecánica    consiste principalmente en el estudio que coexiste entre dos elementos, el biológico    y el mecánico.<sup>14,15</sup> De esta manera se han acuñado términos para definir    esta área, por esta razón en libros o revistas el nombre genérico de biomecánica    se estudian problemas como microcirculación, prótesis, movimiento humano y mundo    del deporte. Por ello, la biomecánica es aquella disciplina que utiliza instrumentos    de la mecánica para el estudio del movimiento humano.<sup>16 </sup> </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> El estudio de    diferencias biomecánicas esta direccionado en lo fundamental a los deportistas    con cinturones blancos,<sup>17,18</sup> deportistas que inician en el deporte,    y que le permite ver el proceso de forma concreta hasta llegar a cinturón negro,    donde su conocimiento es más teórico y práctico,<sup>19</sup> además de la aplicación    de los valores que les enseña la disciplina. </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> La fuerza de una    patada se relaciona con la velocidad de ejecución del movimiento,<sup>20</sup>    bajo la teoría de proyectiles, un material blando con masa como el plomo, a    grandes velocidades puede atravesar materiales tan fuertes y resistentes como    el acero,<sup>21</sup> aspecto basado en la segunda ley de Newton. </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> El taekwondo contiene    una serie de principios, teorías y conceptos. Este deporte es de un desarrollo    completo, que mejora las cualidades volitivas y físicas, las cuales son factores    determinantes en cualquier deporte. El desarrollo armonioso de la musculatura,    las cualidades motrices, el trabajo del sistema cardiorrespiratorio, así como    el desarrollo de las capacidades coordinativas generales y una mejora física    son importantes al momento de practicar taekwondo. </font></p>     <p align="left"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> Por    las características mencionadas, este deporte influye directamente sobre la    salud y otros factores<sup>22</sup> tomando en cuenta que, a diferencia de otros    deportes, este desarrolla diversos aspectos mentales, entre ellos, la autoestima,    la confianza en sí mismo y la seguridad.<sup>23</sup> </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> Los requisitos    más relevantes en un movimiento de patada se relacionan con la flexibilidad,<sup>24</sup>    luego la posición natural del cuerpo, agilidad y discreción,<sup>2</sup> este    último como acción a realizar relacionada con el centro de gravedad el cual    eleva el nivel de ataque o defensa.<sup>25,26</sup></font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> La potencia muscular,    es el tipo de fuerza que viene de la actividad muscular, y esta es resultado    de la energía generada por la contracción muscular (concéntrica y excéntrica)    en el taekwondo su base es el golpeo y el bloqueo, y es necesario el entrenamiento    de la rapidez y de la potencia.<sup>27</sup></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> Existen dos acciones    que se realizan en taekwondo: técnica y táctica, estas se relacionan directamente    con los elementos técnicos y tácticos respectivamente. Los elementos técnicos    son esenciales e imprescindibles en la estructura funcional de la acción técnica,    que al relacionarse con el sistema de entrenamiento, es la base de la estructura    del movimiento deportivo para la aplicación de estas acciones.<sup>28</sup>    </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> En cuanto a la    acción técnica es el resultado de la ejecución del gesto deportivo como modelo    ideal, el cual no es una decisión que dependa solamente del adversario, sino    del mismo deportista que la ejecuta.<sup>29</sup> Estas acciones son un proceso    de ejecución de todos los elementos técnicos, los cuales se basan en los modelos    de entrenamiento, capacidades y condiciones que posea cada deportista,<sup>28,30</sup>    donde se incluye la longevidad deportiva como variable potenciadora del movimiento    motriz y que por demás es un requisito para el cambio de cinturón en taekwondo.    </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> El objetivo de    la presente investigación es encontrar las diferencias biomecánicas en varias    variables cinemáticas de la técnica Ap Chagüi de taekwondo entre deportistas    de cinturón blanco y negro. Los datos obtenidos en la investigación permitirán    establecer en el futuro comparaciones pertinentes entre deportistas de iniciación    y expertos, construyendo baremos basados en un modelo superior de nivel técnico-táctico,    lo cual permitiría corregir movimientos técnicos a entrenadores y optimizar    el proceso de dirección del entrenamiento deportivo. </font></p>     <p align="left">&nbsp; </p> <h1><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> <font size="3">MÉTODOS    </font></font></h1>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> En la presente    investigación se aplicó el programa Kinovea, para evaluar los ángulos en cada    fase de la patada Ap Chagüi y el movimiento acompañante de brazo (tres fases),    velocidad inicial y final, tiempo total y tiempo en realizar el impacto, y centro    de gravedad de una población de siete deportistas de cinturón blanco y siete    deportistas de cinturón negro, integrantes de alto rendimiento del Ecuador según    su edad. </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> Se empleó el SPSS    para comparar las variables estudiadas, aplicando la prueba U de Mann Whitney    (p=0,1). Se empleó un nivel de significación aceptado para las ciencias sociales    (90 % de margen de confianza) dado el carácter de la investigación, donde las    diferencias entre las variables biomecánicas pueden ser estadísticamente pequeñas,    pero igual de influyentes en términos de rendimiento motriz. </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> La patada Ap-Chagüi    se divide en tres impactos a los genitales (el impacto se lo realiza con el    empeine del pie), el estómago (el impacto se lo realiza con la planta del pie    en el área de los metatarsos) y a la cara (el impacto se lo realiza con la planta    del pie en el área de los metatarsos). </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> Se estudia precisamente    la patada al estómago, las fases tomadas en cuenta para el estudio biomecánico    se observan en las <a href="#fig1">figuras 1</a>, <a href="#fig2">2</a> y <a href="#fig3">3</a>.    </font></p> <h1 align="center"> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><img src="/img/revistas/ibi/v36n2/f01_a14.jpg" width="232" height="276"><a name="fig1"></a></font></h1> <h1> </h1> <h1> </h1> <h1> </h1> <h1> </h1> <h1> </h1> <h1> </h1> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><br clear="ALL"/> </font>  <h1 align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">    <img src="/img/revistas/ibi/v36n2/f02_a14.jpg" width="219" height="280"><a name="fig2"></a></font></h1> <h1> </h1> <h1> </h1> <h1 align="center"> <img src="/img/revistas/ibi/v36n2/f03_a14.jpg" width="237" height="283"><a name="fig3"></a></h1>     <p>&nbsp; </p> <h1> </h1> <h1><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"> RESULTADOS </font></h1> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">El ángulo promedio  de brazos se estableció en la posición 1 (P1) en 61,43°, en la posición 2 (P2)  en 100,29° y la posición 3 (P3) en 121,43°. El ángulo promedio de piernas se estableció  en la posición 1 (P1) en 169,29°, en la posición 2 en 89° y la posición 3 en 170,43°.  Por otra parte, el centro de gravedad en el eje X se estableció como promedio  en 165,29 y en el eje Y en 118,81, con una velocidad promedio inicial de 2,08  m/s y final de 4,68 m/s, con un tiempo total de 1,2 e índice de impacto promedio  de 0,44 (<a href="/img/revistas/ibi/v36n2/t01_a14.gif">Tabla 1</a>).</font>      <p align="left"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">El    ángulo promedio de brazos se estableció en la posición 1 (P1) en 70,714° grados,    en la posición 2 (P2) en 90,286° y la posición 3 (P3) en 93,857°. El ángulo    promedio de piernas se estableció en la posición 1 (P1) en 179,429 en la posición    2 en 80,571° y la posición 3 en 182,857°. Por otra parte, el centro de gravedad    en el eje X se estableció como promedio en 206,139 y en el eje Y en 111,584,    con una velocidad promedio inicial de 1,628 m/s y final de 1,458 m/s, con un    tiempo total de 1,180 e índice de impacto promedio de 0,359 (<a href="/img/revistas/ibi/v36n2/t02_a4.gif">Tabla    2</a>).</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="left">&nbsp; </p> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> <font size="3"><b>DISCUSIÓN  </b> </font></font>      <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> Un análisis de    los elementos biológicos y mecánicos de la patada Ap Chagui posibilitó determinar    características básicas a tener en cuenta en la futura modelación del entrenamiento    deportivo, tal y como se afirma en la literatura base<sup>14,15</sup> y la especializada.<sup>17-19</sup>    </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> Al aplicar la    prueba U de Mann-Whitney, se demostró las diferencias entre los gestos técnicos    en la población objeto de estudio, permitiendo entre otros aspectos, determinar    variables que como la velocidad poseen influencia en el éxito motriz.<sup>20</sup>    En ese sentido se determinó la no existencia de diferencias significativas entre    el ángulo del brazo en la primera fase de la patada Ap Chagüi (p=0,259) entre    deportistas de cinturón blanco y negro. No obstante, los rangos promedios establecieron    que los atletas de cinturón negro poseen un mayor ángulo en la técnica descrita    (8,79) que la muestra de los de cintur&oacute;n blanco (6,21). Igualmente se    demostró que no existen diferencias significativas entre el rendimiento técnico    en el ángulo del brazo en la segunda fase de la patada Ap Chag&uuml;i (p=0,535)    entre deportistas de cinturón blanco y negro, estableciéndose mayores rangos    promedios en los atletas de cinturón blanco (8,29) que en los de cintur&oacute;n    negro (6,21). Para el caso del ángulo del brazo en la tercera fase de la patada    Ap Chagui entre deportistas de cinturón blanco y negro tampoco se establecieron    diferencias significativas (p=0,318), siendo mayor el rango promedio establecido    en los deportistas de cinturón blanco  (8,71) que la muestra de los    de cintur&oacute;n negro (6,29).</font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> El estudio biomecánico    realizado en los miembros superiores que intervienen, en esencia, como factor    coordinativo (equilibrio)<sup>31</sup> en la técnica de patada Ap Chagui, demostr&oacute;    que en ningún caso existieron diferencias significativas. En parte lo anterior    se justifica por el efecto secundario de los miembros superiores en el rendimiento    de miembros inferiores, a&uacute;</font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">n    existiendo diferencias en los rangos promedios obtenidos, y la influencia en    términos de velocidad de la rotación de los brazos,<sup>32</sup> lo que implica    una técnica menos depurada en términos biomecánicos, ya que los deportistas    de cinturón negro llegan a tener un estilo de pelea independiente de un modelo    general. </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> Por otra parte,    el estudio de miembros inferiores demostró la existencia de diferencias significativas    entre el rendimiento técnico en el ángulo de la pierna en la primera fase de    la patada Ap Chagüi (p=0,053) entre deportistas de cinturón blanco y negro,    estableciéndose un rango promedio mayor en los deportistas de cinturón negro    (9,64) que en los deportistas de cintur&oacute;n blanco (5,36) Para el caso    de la segunda fase en el ángulo de pierna, la U de Mann-Whitney demostró la    no existencia de diferencias significativas (p=0,209) entre los deportistas    comparados, siendo mayor el rango promedio en los de cintur&oacute;n blanco    (9,00) que en la muestra de los de cintur&oacute;n negro (6,00). Para el caso    de la tercera fase del movimiento angular de piernas sí se demostró diferencias    significativas (p=0,053), siendo mayor el rango promedio en deportistas de cinturón    negro (9,71) que en los de cintur&oacute;n blanco (5,29).</font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> Las diferencias    significativas detectadas pueden relacionarse con el grado de destreza técnica    presente en los deportistas estudiados, en lo que influye la longevidad deportiva,    que implica a su vez mayor potenciación en las capacidades físicas determinantes    como es el caso de la flexibilidad,24 la posición natural del cuerpo, agilidad,    discreción,<sup>2</sup> potencia y rapidez,<sup>27</sup> así como la influencia    del centro de gravedad en los movimientos de ataque y defensa.<sup>25,26</sup>    </font></p>     <p align="left"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> Para    el caso del estudio del centro de gravedad, la prueba U de Mann-Whitney demostró    la existencia de diferencias significativas en el eje X (p=0,026) entre deportistas    de cinturón blanco y negro, estableciéndose un rango promedio mayor en los atletas    de cinturón negro (10) que en los de cintur&oacute;n blanco (5);    mientras que en el eje Y no se establecieron diferencias significativas (p=0,456)    entre las muestras independientes estudiadas, aunque s&iacute; se determinó    diferencias en los rangos promedios en los atletas de cinturón blanco (8,43)    y de cinturón negro (6,57). Tal y como afirman <i>Estevan Jandacka y    Falco</i>18 la postura de la posición puede afectar la efectividad técnica en    la ejecución de las patadas del taekwondo, un aspecto que diferencia técnicamente    a deportistas de diferentes cinturones, siendo probabilísticamente peor adoptar    un ángulo de 90°, aspecto característico en taekwondocas de iniciación. </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> Para el caso del    estudio de la velocidad, como aspecto esencial en el rendimiento del taekwondo,20    La prueba U de Mann-Whitney demostró la existencia de diferencias significativas    en la velocidad inicial (p=0,038) entre deportistas de cinturón blanco y negro,    siendo mayor el rango promedio en deportistas de cinturón blanco (9,86) que    en cinturones negro (5,14), lo cual se justifica dado un menor bajo rendimiento    técnico en los primeros, que realizan menores fintas y por ende mayores patadas    con inefectividad (patadas al aire sin contacto con el oponente). Por otra parte,    en la velocidad final también se determinaron diferencias significativas (p=0,017),    estableciéndose un rango promedio mayor en los deportistas de cinturón blanco    (10,14) que en los de cinturón negro (4,86).</font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> Finalizando, el    estudio del tiempo total estableció la no existencia de diferencias significativas    (p=0,805), con un rango promedio mayor en deportistas de cinturón blanco (7,79)    que en los de cintur&oacute;n negro (7,21) mientras que el tiempo de    impacto fue significativamente diferente (p=0,053), siendo mayor el rango promedio    en deportistas de cinturón blanco (9,71) que en deportistas de cinturón    negro (5,29).</font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> A pesar de la    existencia de algunas diferencias no significativas, es útil aclarar que el    rendimiento deportivo es multifactorial, por lo cual es necesario considerar    que el éxito deportivo depende también de otros aspectos que deben analizarse    junto a las variables estudiadas de forma integral, incluyendo las influencias    ejercidas por variables tales como los modelos de entrenamiento, las características    de los oponentes, el desarrollo alcanzado en las capacidades físicas, y los    condicionantes individuales entre otros.<sup>28,33</sup></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> A modo de conclusión,    luego de la comparación biomecánica entre deportistas de cinturón blanco y negro,    se establecieron la existencia de diferencias significativas entre la posición    1 de la pierna (p=0,053), eje X del centro de gravedad (p=0,026), velocidad    inicial (p=0,038) y velocidad final (p=0,017), y tiempo de impacto de la patada    (p=0,053) a partir de la prueba U de Mann-Whitney, bajo un nivel de significación    de 0,1. Mientras que no existieron diferencias significativas en la posición    1 del brazo (p=0,259), posición 2 del brazo (p=0,535), posición 3 del brazo    (p=0,318), posición 2 de la pierna (p=0,209), eje Y del centro de gravedad (p=0,456)    y tiempo total de la patada (p=0,805), aunque si se manifestaron diferencias    en los rangos promedios. </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> El presente estudio    permite sentar las bases comparativas para conformar futuros baremos del rendimiento    técnico del deportista de taekwondo en diferentes categorías de formación. </font></p>     <p align="left">&nbsp; </p> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> <b><font size="3">Agradecimientos</font></b></font>      <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> Al proyecto de    investigación "Gestión de competencias para publicaciones científicas en estudiantes    de pregrado y postgrado de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE". </font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b><font size="3">Conflicto    de intereses</font></b></font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> Los autores declaran    no tener conflictos de intereses, financiero o personal, que puedan influir    en el desarrollo de esta investigación. </font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b><font size="3">REFERENCIAS    BIBLIOGRÁFICAS </font></b> </font> </p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> 1. Alonso J, Grande    I. Comportamiento del consumidor: decisiones y estrategia de marketing. Madrid:    ESIC Editorial; 2013.     </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> 2. Bridge CA,    da Silva Santos JF, Chaabène H, Pieter W, Franchini E. Physical and physiological    profiles of taekwondo athletes. Sports Medicine. 2014;44(6):713-33.     </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> 3. Blazevich AJ.    Sports biomechanics: the basics: optimising human performance. 2nd ed. A&amp;C    Black; 2013.     </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> 4. León S, Calero    S, Chávez E. Morfología funcional y biomecánica deportiva. 2nd ed. Quito: Editorial    de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE; 2016.     </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> 5. McBain K, Shrier    I, Shultz R, Meeuwisse WH, Klügl M, Garza D, et al. Prevention of sports injury    I: a systematic review of applied biomechanics and physiology outcomes research.    British journal of sports medicine. 2012;46(3):169-73.     </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> 6. McIntosh AS.    Biomechanical considerations in the design of equipment to prevent sports injury.    Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part P. Journal of Sports    Engineering and Technology. 2011;226(3-4):93-199.     </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> 7. Estevan I,    Jandacka D, Falco C. Effect of stance position on kick performance in taekwondo.    Journal of sports sciences. 2013;31(16):1815-22.     </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> 8. Casolino E,    Lupo C, Cortis C, Chiodo S, Minganti C, Capranica L, et al. Technical and tactical    analysis of youth taekwondo performance. The Journal of Strength &amp; Conditioning    Research. 2012;26(6):1489-95. </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> 9. Tornello F,    Capranica L, Minganti C, Chiodo S, Condello G, Tessitore A. Technical-tactical    analysis of youth Olympic Taekwondo combat. The Journal of Strength &amp; Conditioning    Research. 2014;28(4):1151-7. </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> 10. Puentes E,    Calero S. Fundamentals for a biomechanical analysis of aikido. Lecturas: educación    física y deportes. 2014 marzo;18(190):1-13. </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> 11. Estevan I,    Jandacka D, Falco C. Effect of stance position on kick performance in taekwondo.    Journal of sports sciences. 2013;31(16):1815-22.     </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> 12. McGinnis P.    Biomechanics of sport and exercise. 3rd ed. Human Kinetics; 2013.     </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> 13. Iriarte L.    Introducción. En: Iriarte L. Un día en la Eternidad. La Historia de las formas    del Taekwondo. Argentina: Dunken; 2013. p. 15.     </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> 14. Fung YC. Biomechanics:    mechanical properties of living tissues. 2nd ed. Springer Science &amp; Business    Media; 2013.     </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> 15. Winters JM,    Woo SL. Multiple muscle systems: biomechanics and movement organization. 2nd    ed. Springer Science &amp; Business Media; 2012.     </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> 16. Redín MI.    Biomecánica de la Actividad Física y El Deporte. In Redín MI. Biomecánica y    bases neuromusculares de la actividad física y el deporte. Médica Panamericana;    2008. 3.     </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> 17. Tan YL, Krasilshchikov    O. Diversity of attacking actions in Malaysian junior and senior taekwondo players.    International Journal of Performance Analysis in Sport. 2015;15(3):913-23.     </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> 18. Estevan I,    Falco C, Silvernail JF, Jandacka D. Comparison of Lower Limb Segments Kinematics    in a Taekwondo Kick. An Approach to the Proximal to Distal Motion. Journal of    human kinetics. 2015;47(1):41-9.     </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> 19. Abad F. Tae    Kwon Do. Buenos Aires: Editorial Lea; 2012.     </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> 20. Bercades LT,    Pieter W. A biomechanical analysis of the modified taekwondo axe kick. Revista    de Artes Marciales Asiáticas. 2012;2(1):28-39.     </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> 21. Monterrosa    A. Análisis biomecánico de la técnica shonal chigüí en cinturones negros del    arte marcial Taekwondo. Lecturas: educación física y deportes. 2007 mayo;12(108):1-5.    </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> 22. Cárdenas YA,    Zamora XA, Calero S. Incidence of the practice of taekwondo in the academic    performance of 6-16 year old students. Lecturas: educación física y deportes.    2016 abril;21:1-14. </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> 23. Abad F. Taekwondo<font color="#FF0000">.</font>    Ediciones LEA; 2005.     </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> 24. Kwok HM. Discrepancies    in fighting strategies between Taekwondo medalists and non-medalists. Journal    of Human Sport &amp; Exercise. 2012;7(4):</font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">806-14.    </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> 25. Lee KM. Taekwondo    Kyorugi. La competición. Hispano Europea; 2001.     </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> 26. Estevan I,    Jandacka D, Falco C. Effect of stance position on kick performance in taekwondo.    Journal of sports sciences. 2013;31(16):1815-22.     </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> 27. Miong L. Taekwondo    Dinámico. 5th ed. Barcelona: Hispano Europea; 2010.     </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> 28. Gonzáles de    Prado C, Iglesias X, Mirallas Sariola JA, Esparza Pérez G. Sistematización de    la acción táctica en el taekwondo de alta competición/Systematization of Tactical    Action in High-Level Competition Taekwondo. Apunts. Educació física i esports.    2011;103:56-67.     </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> 29. Fong SS, Tsang    WW. Relationship between the duration of taekwondo training and lower limb muscle    strength in adolescents. Hong Kong Physiotherapy Journal. 2012;30(1):25-8.     </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> 30. Paucar MG,    Pisuña HV, Calero S, Coral EG, Loachamin EM, Rodríguez MP. Integrated training    vs traditional training in senior taekwondo practitioners. Lecturas: educación    física y deportes. 2017 enero;(21):1-17. </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> 31. Cheng KB,    Huang YC, Kuo SY. Effect of arm swing on single-step balance recovery. Human    movement science. 2014;38:173-84.     </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> 32. Wasik J. The    structure of the roundhouse kick on the example of a European Champion of taekwon-do.    Archives of Budo. 2010;6(4):211-6.     </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> 33. Calero S.    Fundamentos del entrenamiento optimizado: Cómo lograr un alto rendimiento deportivo    en el menor tiempo posible. En: Primer Congreso de Fisioterapia y Deporte. 2014;    Villahermosa, Tabasco: Universidad del Valle de México.     </font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Recibido: 14 de    septiembre de 2016.    <br>   Aprobado: 15 de octubre de 2016.</font></p>     <p>&nbsp;</p>      ]]></body><back>
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