Entrenamiento de fuerza por la mañana vs. por la tarde: fuerza y crecimiento muscular
La fuerza y la potencia muscular basales alcanzan su punto máximo a última hora de la tarde, al mismo tiempo que la temperatura corporal central y la eficiencia contráctil periférica, mientras que las métricas de velocidad se reducen por la mañana. Sin embargo, el entrenamiento de fuerza matutino crónico atenúa estas disminuciones diurnas del rendimiento, y las adaptaciones generales de hipertrofia y fuerza a largo plazo siguen siendo equivalentes sin importar el horario de entrenamiento, siempre que se igualen el volumen y la frecuencia.
Última actualización: 2026-09-12
Variaciones diurnas en la producción aguda de fuerza y potencia
El rendimiento neuromuscular fluctúa de forma predecible a lo largo de un ciclo de 24 horas. La fuerza máxima basal alcanza consistentemente su punto máximo al final de la tarde y al inicio de la noche (entre las 16:00 y las 20:00 h) y llega a su punto más bajo (nadir) durante las primeras horas de la mañana (entre las 06:00 y las 10:00 h) [6, 10]. En múltiples modalidades de evaluación —incluidas la dinamometría isocinética, las contracciones voluntarias isométricas y los levantamientos compuestos multiarticulares—, la producción de fuerza máxima por la tarde/noche supera a los valores matutinos [1, 12]. Por ejemplo, se ha registrado que la fuerza isométrica bilateral máxima en prensa de piernas y extensión de rodilla es un 4.4% y un 4.3% mayor por la tarde en comparación con la mañana [6], mientras que la fuerza de contracción voluntaria máxima (CVM) del aductor del pulgar demostró ser un 8.9% mayor a las 18:00 h que a las 07:00 h [15].
Los análisis cosinor de los ritmos neuromusculares de 24 horas demuestran que la fuerza máxima, la fuerza promedio y el torque máximo alcanzan sus acrofases circadianas entre las 16:18 y las 18:34 h en ejercicios como la sentadilla trasera y el press de banca [12]. Por el contrario, las métricas temporales de velocidad —como el tiempo hasta el torque máximo (tPT) y el tiempo hasta la velocidad máxima (tPV)— presentan acrofases a primeras horas de la mañana, entre las 05:54 y las 08:03 h, lo que indica que la tasa de desarrollo de fuerza neuromuscular es más lenta durante las horas matutinas [12, 19]. El torque máximo concéntrico dinámico de rodilla y el índice de fatiga del torque máximo también muestran fluctuaciones diurnas significativas, alcanzando su pico en la tarde/noche [11].
Factores fisiológicos determinantes: mecanismos periféricos y temperatura corporal
El ritmo diurno de la fuerza muscular está estrechamente vinculado a los ritmos de la temperatura corporal central y de la temperatura muscular profunda [4, 10, 19]. La temperatura rectal en reposo y la temperatura muscular profunda (medida a 3 cm de profundidad) alcanzan su punto máximo a última hora de la tarde y primera hora de la noche (acrofase alrededor de las 16:35–17:03 h, con amplitudes de 0.23°C a 0.30°C) [12, 19]. El aumento de la temperatura muscular optimiza el metabolismo energético, la cinética de los puentes cruzados de actina-miosina, el flujo intracelular de calcio, el acoplamiento excitación-contracción y la distensibilidad del tejido conectivo [4, 10].
La evidencia indica que son los mecanismos musculares periféricos, y no la activación del sistema nervioso central, los que impulsan estas diferencias diurnas basales en la fuerza [10, 15]. Cuando la activación voluntaria se mide mediante interpolación de contracciones espasmódicas (twitch interpolation) durante la CVM, el impulso motor central permanece sin cambios entre las sesiones de prueba matutinas (07:00 h) y vespertinas (18:00 h) [15]. De forma simultánea, la fuerza de contracción tetánica a 100 Hz evocada eléctricamente aumenta por la tarde/noche en la misma medida que la fuerza voluntaria, mientras que la actividad electromiográfica (EMG) por unidad de fuerza disminuye y los tiempos de contracción y de semirrelajación de la sacudida simple se acortan [15]. Sin embargo, la manipulación pasiva de la temperatura central y muscular revela que la temperatura por sí sola no explica completamente las variaciones diurnas; elevar la temperatura central matutina a los niveles de control vespertinos mediante inmersión en agua caliente o calentamiento activo no cierra del todo la brecha de CVM entre la mañana y la tarde [15, 19]. Además, la hipertermia pasiva moderada por la tarde (elevando la temperatura central a 38.5°C) induce una falla en la activación voluntaria y perjudica la producción media de torque, lo que demuestra la vulnerabilidad del rendimiento durante los períodos térmicos circadianos pico [19].
Las variaciones circadianas también existen en los ejes hormonales, aunque su contribución mecanicista a la producción aguda de fuerza es limitada. Si bien los niveles basales de testosterona y cortisol alcanzan su punto máximo por la mañana y disminuyen a lo largo del día [4, 9], el entrenamiento de fuerza a última hora de la tarde provoca una mayor respuesta de testosterona inducida por el ejercicio y una relación testosterona/cortisol postejercicio más elevada [7, 9]. No obstante, la evidencia actual indica que las variaciones hormonales agudas no son la causa directa de las fluctuaciones neuromusculares diurnas [4].
Adaptaciones crónicas: fuerza e hipertrofia
A pesar de las claras variaciones diurnas en el rendimiento agudo de una sola sesión, las adaptaciones al entrenamiento a largo plazo siguen un patrón distinto regido por la especificidad temporal y la tolerancia al volumen [1].
Hipertrofia
Cuando el volumen, la intensidad y la frecuencia de entrenamiento se igualan, el momento del día no influye en la hipertrofia muscular a largo plazo [1, 3]. Revisiones sistemáticas y metaanálisis, incluyendo una revisión paraguas que abarcó 14 metaanálisis, confirman que entrenar por la mañana frente a la tarde/noche produce ganancias equivalentes en el área de sección transversal y el grosor muscular [1, 3]. La señalización hipertrófica responde a la tensión mecánica acumulada y a la carga de volumen a lo largo de semanas y meses, más que al momento circadiano de las sesiones individuales [3].
Adaptaciones de fuerza y especificidad temporal
Las adaptaciones de fuerza a largo plazo muestran especificidad horaria [1, 7]. El entrenamiento de fuerza crónico realizado consistentemente por la mañana incrementa la fuerza evaluada en la mañana a niveles comparables con el rendimiento vespertino, mitigando eficazmente la variación diurna normal de la fuerza [1, 7]. Por el contrario, el entrenamiento crónico por la tarde/noche mantiene o acentúa la variación diurna basal, produciendo adaptaciones de fuerza superiores cuando las evaluaciones se realizan en ese mismo horario [1]. Las ganancias globales de fuerza en todas las ventanas de evaluación siguen siendo comparables entre los grupos de entrenamiento matutino y vespertino, siempre que el volumen y la frecuencia sean equivalentes [1].
Cronotipo individual y fenotipos de atletas
El cronotipo modula significativamente el momento en que se alcanza la capacidad física máxima [6]. Dentro de la población adulta general, los cronotipos se distribuyen entre las clasificaciones de tipo intermedio (46% a 67%), tipo matutino (7% a 40%) y tipo vespertino (6% a 27%) [6].
El rendimiento deportivo puede variar hasta un 26% a lo largo del día según el fenotipo circadiano de cada individuo [6]. Los atletas de cronotipo matutino alcanzan su capacidad física máxima significativamente más temprano en el día (alrededor de las 13:52 h), mientras que los atletas de cronotipo vespertino experimentan su acrofase de rendimiento sustancialmente más tarde (alrededor de las 20:59 h) [6]. La variabilidad neuromuscular diurna también muestra diferencias según el sexo: los hombres presentan una mayor variabilidad de fuerza dependiente del tiempo durante las contracciones isométricas en comparación con las mujeres [10].
Estrategias prácticas de programación
- Aprovechar las ventanas pico para el máximo rendimiento: al programar sesiones de fuerza máxima, potencia o alta velocidad sin restricciones de horario, las ventanas de última hora de la tarde (16:00 a 19:00 h para cronotipos intermedios; más temprano para tipos matutinos y más tarde para tipos vespertinos) aprovechan el pico de temperatura central, la cinética óptima de excitación-contracción y una relación testosterona/cortisol favorable [6, 9, 10, 12].
- Hacer coincidir el horario de entrenamiento con el de competición: los atletas que compiten en horarios fijos deben priorizar entrenar a esa hora específica del día. El entrenamiento matutino habitual atenúa el déficit de rendimiento de la mañana y eleva la fuerza matutina a los niveles basales de la tarde mediante la adaptación temporal [1, 7].
- Prolongar el calentamiento en las sesiones matutinas: si el entrenamiento debe realizarse a primera hora de la mañana, prolongar la duración del calentamiento activo en aproximadamente 20 minutos eleva las temperaturas central y muscular a los niveles basales de la tarde, lo que atenúa parcialmente las pérdidas matutinas de fuerza y potencia de salto [4].
- Igualar el volumen para objetivos de hipertrofia: para los atletas cuyo objetivo principal es la hipertrofia muscular, la ubicación de las sesiones se puede organizar en función de la adherencia y la consistencia del horario, ya que el momento diurno no determina de forma independiente la ganancia de masa muscular [1, 3].
Referencias
Fuentes web
- The effects of time of day-specific resistance training on ...
- a systematic review and Bayesian network meta-analysis
- Resistance Training Variables for Optimization of Muscle ...
- Circadian Rhythms in Exercise Performance: Implications for ... - PMC
- The Influence of Chronotype on Strength Variables in Female ...
- Circadian Rhythm and Athletic Performance: The Ultimate Guide to ...
- Interactions of cortisol, testosterone, and resistance training
- Effects of very short rest periods on testosterone to cortisol ...
- Choosing the Optimal Daily Timing for Your Training
- Circadian Regulation for Optimizing Sport and Exercise ... - PMC
- Circadian Rhythm and Physical Fatigue Separately Influence ... - PMC
- Circadian variation in muscle force output in males using isokinetic ...
- Sex and limb comparisons of neuromuscular function in the ...
- Time of Day and Muscle Strength: A Circadian Output?
- Effect of time of day on force variation in a human muscle
- Twitch interpolation in human muscles: mechanisms and ...
- Neural Activation During Submaximal Contractions Seems ...
- Does the diurnal increase in central temperature interact ...
- Investigating effects of moderate hyperthermia at two ...
- (PDF) Diurnal Variation in Wingate Test Performances