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Training

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

  1. The effects of time of day-specific resistance training on ...
  2. a systematic review and Bayesian network meta-analysis
  3. Resistance Training Variables for Optimization of Muscle ...
  4. Circadian Rhythms in Exercise Performance: Implications for ... - PMC
  5. The Influence of Chronotype on Strength Variables in Female ...
  6. Circadian Rhythm and Athletic Performance: The Ultimate Guide to ...
  7. Interactions of cortisol, testosterone, and resistance training
  8. Effects of very short rest periods on testosterone to cortisol ...
  9. Choosing the Optimal Daily Timing for Your Training
  10. Circadian Regulation for Optimizing Sport and Exercise ... - PMC
  11. Circadian Rhythm and Physical Fatigue Separately Influence ... - PMC
  12. Circadian variation in muscle force output in males using isokinetic ...
  13. Sex and limb comparisons of neuromuscular function in the ...
  14. Time of Day and Muscle Strength: A Circadian Output?
  15. Effect of time of day on force variation in a human muscle
  16. Twitch interpolation in human muscles: mechanisms and ...
  17. Neural Activation During Submaximal Contractions Seems ...
  18. Does the diurnal increase in central temperature interact ...
  19. Investigating effects of moderate hyperthermia at two ...
  20. (PDF) Diurnal Variation in Wingate Test Performances

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