Influencia del espesor de los tejidos blandos suprayacentes en la evaluación tensiomiográfica

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.59614/acief62026276

Palabras clave:

Tensiomiografía, Espesor de los tejidos blandos suprayacentes, Propiedades mecánicas musculares, Recto femoral, Bíceps femoral

Resumen

Introducción. La tensiomiografía (TMG) es una técnica ampliamente utilizada para evaluar las propiedades mecánicas contráctiles de los músculos superficiales. Aunque se asume que la morfología de los tejidos blandos suprayacentes influye en los resultados de la TMG, pocos estudios han examinado el efecto del espesor de dichos tejidos sobre las mediciones tensiomiográficas. Objetivos. El objetivo de este estudio fue evaluar la influencia del espesor de los tejidos blandos suprayacentes (OSTT) sobre los parámetros tensiomiográficos de músculos del miembro inferior en adultos sanos. Métodos. Se evaluaron 109 adultos físicamente activos de ambos sexos (39 mujeres; edad = 37 ± 19 años; IMC = 25,4 ± 3,8 kg/m²), de los cuales el 45,8% fueron clasificados como con sobrepeso u obesidad. Los parámetros tensiomiográficos (Dm, Tc, Td, Ts y Tr) se registraron en los músculos recto femoral y bíceps femoral. El OSTT se determinó mediante ecografía en el mismo sitio anatómico de medición. Las asociaciones entre variables se analizaron mediante estadística inferencial y correlaciones de Spearman (p < 0,05). Resultados. Se observaron correlaciones significativas, aunque débiles, entre el OSTT y Tc en ambos músculos (RF: ρ = 0,288, p < 0,002; BF: ρ = 0,427; p = 0,019), así como entre el OSTT y Dm únicamente en el RF (ρ = −0,321; p < 0,001). No se encontraron asociaciones significativas para los restantes parámetros. Conclusiones. Estos hallazgos sugieren que el espesor de los tejidos blandos suprayacentes puede actuar como un factor modulador de la señal de TMG, afectando selectivamente determinadas variables de manera dependiente del músculo evaluado. Considerar este factor podría mejorar la interpretación de los resultados de la TMG y reducir posibles sesgos asociados a la composición de los tejidos superficiales.

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2026-05-21

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