Desarrollo de un prototipo funcional a escala de laboratorio que asista el proceso de deshierbe, para reducir el esfuerzo físico en la zona lumbar de adultos mayores agricultores en el municipio de Boavita (Boyacá)

El proyecto se enfoca en el desarrollo de un prototipo funcional a escala de laboratorio para abordar los desafíos enfrentados por la población adulta mayor en el municipio de Boavita, caracterizado por una alta proporción de minifundistas. Esta población enfrenta dificultades para realizar tareas a...

Full description

Autores:
Fuentes Cantillo , Valeria María
Ramírez Becerra, Sol Gabriel
Tipo de recurso:
https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
Fecha de publicación:
2024
Institución:
Universidad El Bosque
Repositorio:
Repositorio U. El Bosque
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unbosque.edu.co:20.500.12495/13501
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/20.500.12495/13501
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Palabra clave:
Deshierbe
Adultos mayores
Trastonos musculoesqueleticos
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description El proyecto se enfoca en el desarrollo de un prototipo funcional a escala de laboratorio para abordar los desafíos enfrentados por la población adulta mayor en el municipio de Boavita, caracterizado por una alta proporción de minifundistas. Esta población enfrenta dificultades para realizar tareas agrícolas, como el deshierbe de arvenses, debido a la falta de herramientas ergonómicas adecuadas, lo que aumenta el riesgo de trastornos musculoesqueléticos, especialmente en la zona lumbar. El prototipo se diseñó con el objetivo de reducir la incidencia de estos trastornos y riesgos ergonómicos asociados con el uso de herramientas tradicionales de deshierbe, que a menudo requieren posturas forzadas, levantamiento de cargas pesadas y movimientos repetitivos. Se llevó a cabo un análisis comparativo por medio de un estudio biomecánico que mide variables como fuerzas externas, torque y torsión, junto con la consideración de las medidas antropométricas específicas de la población adulta mayor. Los resultados de las pruebas biomecánicas mostraron una mejora en los ángulos de flexión, principalmente el del tronco, permitiendo conservar al agricultor una postura natural para la espalda y en especial que ayude a conservar la lordosis de la zona lumbar, la disminución del ángulo fue de 46.6°. Este enfoque tuvo como objetivo mejorar las condiciones laborales y la calidad de vida de esta comunidad. La importancia de este tipo de alternativas radica en la mejora significativa que genera en las condiciones laborales de los adultos mayores agricultores en municipios como Boavita (Boyacá), al proporcionar herramientas ergonómicas y funcionales adaptadas a las necesidades de esta población. Sin embargo, es importante mencionar y establecer que aunque los análisis iniciales muestran una disminución significativa en el torque generado al usar el prototipo en comparación con el uso del azadón tradicional. Este análisis se basa en mediciones específicas de ángulos y fuerzas bajo condiciones controladas en un entorno de laboratorio, proporcionando un resultado preliminar sobre la eficacia del prototipo en mejorar la ergonomía del trabajo agrícola. Por lo tanto, no se puede afirmar de manera concluyente que el prototipo reduce el esfuerzo físico en la zona lumbar de los agricultores, ya que se requiere realizar estudios adicionales en condiciones reales de trabajo y con una muestra más amplia de población.
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dc.relation.references.none.fl_str_mv Acoplamiento de la atmósfera libre con el campo de vientos locales en una región tropical de topografía compleja. caso de estudio: valle de aburrá, antioquia, colombia. (n.d.). retrieved september 27, 2022, from http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0012-73532009000200002
Akamaru, T., Kawahara, N., Yoon, S. T., Minamide, A., Kim, K. S., Tomita, K., & Hutton, W. C. (2003). Adjacent segment motion after a simulated lumbar fusion in different sagittal alignments: A biomechanical analysis. Spine, 28(14), 1560–1566. https://doi.org/10.1097/01.BRS.0000076820.44132.99
Alqhtani, R. S., Jones, M. D., Theobald, P. S., & Williams, J. M. (2015). Reliability of an accelerometer-based system for quantifying multiregional spinal range of motion. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics, 38(4), 275–281. https://doi.org/10.1016/J.JMPT.2014.12.007
Antonio Chaves García, M., del Pilar Martínez, D., & Liliana López, A. (2014). Evaluación de la carga física postural y su relación con los trastornos musculo esqueléticos. Revista Colombiana de Salud Ocupacional, ISSN-e 2322-634X, Vol. 4, No. 1, 2014 (Ejemplar Dedicado a: Revista Colombiana de Salud Ocupacional), Págs. 22-25, 4(1), 22–25. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7890159&info=resumen&idioma=ENG
Balthazard, P., Currat, D., & Degache, F. (2015). Fundamentos de biomecánica. EMC - Kinesiterapia - Medicina Física, 36(4), 1–8. https://doi.org/10.1016/S1293-2965(15)74142-3
Barneo-Alcántara, M., Díaz-Pérez, M., Gómez-Galán, M., Carreño-Ortega, Á., & Callejón-Ferre, Á. J. (2021). Musculoskeletal Disorders in Agriculture: A Review from Web of Science Core Collection. Agronomy 2021, Vol. 11, Page 2017, 11(10), 2017. https://doi.org/10.3390/AGRONOMY11102017
Barr KP, Griggs M, Cadby T. Lumbar Stabilization: Core Concepts and Current Literature, Part 1. Am J Phys Med Rehabil. 2005;84(6):473-480. doi:10.1097/01.phm.0000163709.70471.42.
Benos, L., Tsaopoulos, D., & Bochtis, D. (2020). A Review on Ergonomics in Agriculture. Part I: Manual Operations. Applied Sciences 2020, Vol. 10, Page 1905, 10(6), 1905. https://doi.org/10.3390/APP10061905
Battevi, N., Pandolfi, M., & Cortinovis, I. (2016). Variable Lifting Index for Manual-Lifting Risk Assessment. Https://Doi.Org/10.1177/0018720816637538, 58(5), 712–725. https://doi.org/10.1177/0018720816637538
Bonato, P., Ebenbichler, G. R., Roy, S. H., Lehr, S., Posch, M., Kollmitzer, J., & Della Croce, U. (2003). Muscle fatigue and fatigue-related biomechanical changes during a cyclic lifting task. Spine, 28(16), 1810–1820. https://doi.org/10.1097/01.BRS.0000087500.70575.45
Cagnie, B., Danneels, L., Van Tiggelen, D., De Loose, V., & Cambier, D. (2007). Individual and work related risk factors for neck pain among office workers: a cross sectional study. European Spine Journal : Official Publication of the European Spine Society, the European Spinal Deformity Society, and the European Section of the Cervical Spine Research Society, 16(5), 679–686. https://doi.org/10.1007/S00586-006-0269-7
Chaffin, D. B., Andersson, G., & Martin, B. J. (1999). Occupational biomechanics (3rd ed.). JOHN WILEY & SONS INC.
Caldwell, J. S., McNair, P. J., & Williams, M. (2003). The effects of repetitive motion on lumbar flexion and erector spinae muscle activity in rowers. Clinical Biomechanics, 18(8), 704–711. https://doi.org/10.1016/S0268-0033(03)00117-7
Chander, S., Chethan, C. R., & Kumar, S. (2018). Dynamic strength based dryland weeders – ergonomic and performance evaluation [Department of Farm Machinery and Power]. https://isws.org.in/IJWSn/File/2018_50_Issue-4_382-387.pdf
Chung, H. C., & Wang, M. J. J. (2001). The effects of container design and stair climbing on maximal acceptable lift weight, wrist posture, psychophysical, and physiological responses in wafer-handling tasks. Applied Ergonomics, 32(6), 593–598. https://doi.org/10.1016/S0003-6870(01)00039-4
Daba, B., & Mekonnen, G. (2022). Effect of Row Spacing and Frequency of Weeding on Weed Infestation, Yield Components, and Yield of Rice (Oryza sativa L.) in Bench Maji Zone, Southwestern Ethiopia. International Journal of Agronomy, 2022. https://doi.org/10.1155/2022/5423576
Diego-Mas, J. A. (2015). Método REBA - Rapid Entire Body Assessment. Ergonautas. https://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php
Diego-Mas, J. Antonio. (2024). Método NIOSH - Evaluación del levantamiento de carga. Ergonautas. https://www.ergonautas.upv.es/metodos/niosh/niosh-ayuda.php
Diseño de una propuesta de una herramienta ergonómica para la intervención de enfermedades laborales del área productiva de una finca de flores - hdl:11349/29853. (2015). Retrieved October 28, 2022, from https://repository.udistrital.edu.co/handle/11349/29853
Dolan, P., & Adams, M. A. (1998). Repetitive lifting tasks fatigue the back muscles and increase the bending moment acting on the lumbar spine. Journal of Biomechanics, 31(8), 713–721. https://doi.org/10.1016/S0021-9290(98)00086-4
Dolan, P., Earley, M., & Adams, M. A. (1994). Bending and compressive stresses acting on the lumbar spine during lifting activities. Journal of Biomechanics, 27(10), 1237–1248. https://doi.org/10.1016/0021-9290(94)90277-1
Donisi, L., Cesarelli, G., Coccia, A., Panigazzi, M., Capodaglio, E. M., & D’addio, G. (2021). Work-Related Risk Assessment According to the Revised NIOSH Lifting Equation: A Preliminary Study Using a Wearable Inertial Sensor and Machine Learning. Sensors 2021, Vol. 21, Page 2593, 21(8), 2593. https://doi.org/10.3390/S21082593
Fethke, N. B., Schall, M. C., Chen, H., Branch, C. A., & Merlino, L. A. (2020). Biomechanical factors during common agricultural activities: Results of on-farm exposure assessments using direct measurement methods. Journal of Occupational and Environmental Hygiene, 17(2–3), 85–96. https://doi.org/10.1080/15459624.2020.1717502
González Martínez, E., García-Cosamalón, J., Cosamalón-Gan, I., Esteban Blanco, M., García-Suarez, O., & Vega, J. A. (2017). Biología y mecanobiología del disco intervertebral. Neurocirugía, 28(3), 135–140. https://doi.org/10.1016/J.NEUCIR.2016.12.002
GTC 256. (2015, May 20). Directrices de ergonomía para la optimización de cargas de trabajo músculo esqueléticas. https://tienda.icontec.org/gp-directrices-de-ergonomia-para-la-optimizacion-de-cargas-de-trabajo-musculo-esqueleticas-gtc256-2015.html
INTAGRI. 2017. Manejo de Malezas en la Agricultura Orgánica. Serie Agricultura Orgánica Núm. 16. Artículos Técnicos de INTAGRI. México. 5 p
ISO 9241-210:2019, Ergonomics of human-system interaction . (2019). https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9241:-210:ed-2:v1:en
Jung, M. M., & Ludden, G. D. S. (2018). Potential of exoskeleton technology to assist older adults with daily living. Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings, 2018-April. https://doi.org/10.1145/3170427.3188464
Lim, S., & D’Souza, C. (2017). Statistical Prediction of Hand Force Exertion Levels in a Simulated Push Task using Posture Kinematics. Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society ... Annual Meeting. Human Factors and Ergonomics Society. Annual Meeting, 61(1), 1031. https://doi.org/10.1177/1541931213601741
Luger, T., Bär, M., Seibt, R., Rieger, M. A., & Steinhilber, B. (2023). Using a Back Exoskeleton During Industrial and Functional Tasks—Effects on Muscle Activity, Posture, Performance, Usability, and Wearer Discomfort in a Laboratory Trial. Human Factors, 65(1), 5–21. https://doi.org/10.1177/00187208211007267/SUPPL_FILE/SJ-DOC-1-HFS-10.1177_00187208211007267.DOC
Mateo, J. A. T., & Onofre, L. S. (2008). Envejecimiento del núcleo pulposo: verdadera causa de hernia discal (m51.8 de la cie-10). Revisión bibliográfica. Medicina, 14(1), 78–84. https://rmedicina.ucsg.edu.ec/index.php/ucsg-medicina/article/view/223
Mexicana, R., Anestesiología, A., & Covarrubias-Gómez, A. (2010). Lumbalgia: Un problema de salud pública. Revista Mexicana de Anestesiología, 33(S1), 106–109. www.medigraphic.org.mxwww.medigraphic.org.mx
Nail-Ulloa, I., Zabala, M., Sesek, R., Chen, H., Schall, M. C., & Gallagher, S. (2024). Estimating Compressive and Shear Forces at L5-S1: Exploring the Effects of Load Weight, Asymmetry, and Height Using Optical and Inertial Motion Capture Systems. Sensors (Basel, Switzerland), 24(6). https://doi.org/10.3390/S24061941
NTC 6301. (2018, November 21). Seguridad de las máquinas. requisitos antropométricos para el diseño de puestos de trabajo asociados a máquinas. https://tienda.icontec.org/gp-seguridad-de-las-maquinas-requisitos-antropometricos-para-el-diseno-de-puestos-de-trabajo-asociados-a-maquinas-ntc6301-2018.html
NTC 5649. (2019). Mediciones básicas del cuerpo humano para diseño tecnológico. parte 1: definiciones y puntos de referencia. https://tienda.icontec.org/gp-mediciones-basicas-del-cuerpo-humano-para-diseno-tecnologico-parte-1-definiciones-y-puntos-de-referencia-ntc5649-2019.html
Patel, T., Sanjog, J., Chatterjee, A., Shroff, A., Prusty, S. S., Mohapatra, S., & Karmakar, S. (2017). Virtual ergonomics evaluation of a design concept of manual powered portable paddy thresher suitable for hilly region agriculture. Smart Innovation, Systems and Technologies, 65, 503–512. https://doi.org/10.1007/978-981-10-3518-0_44/COVER
Pratap Singh, S., & SINGH Solanki, R. (2016). DEVELOPMENT OF HAND PUSH MECHANICAL WEEDER E-prime mover for agriculture View project. Article in Indian Journal of Agricultural Sciences. https://www.researchgate.net/publication/291766428
Reyna, G., & Victoria, V. (2022). Evaluación de la carga postural en trabajadores agrícolas que presenten trastornos musculoesqueléticos. http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/17907
Rivera, A. (1996). Evaluación Ergonomica de cuatro diseños de azadon en el combate de malezas sobre diferentes pendientes. https://bdigital.zamorano.edu/items/c1923386-9905-458a-af75-9b7a76077372
Silva, L. C. C. B., Oliveira, A. B., Silva, D. C., Paschoarelli, L. C., & Coury, H. J. C. G. (2013). 30o inclination in handles of plastic boxes can reduce postural and muscular workload during handling. Brazilian Journal of Physical Therapy, 17(3), 307–318. https://doi.org/10.1590/S1413-35552012005000095
Tiwari, S., Sindel, B. M., Smart, N., Coleman, M. J., Fyfe, C., Lawlor, C., Vo, B., & Kristiansen, P. (2021). Hand weeding tools in vegetable production systems: an agronomic, ergonomic and economic evaluation. Https://Doi.Org/10.1080/14735903.2021.1964789, 20(4), 659–674. https://doi.org/10.1080/14735903.2021.1964789
Van Etten, M., Lee, K. M., Chang, S. M., & Baucom, R. S. (2020). Parallel and nonparallel genomic responses contribute to herbicide resistance in Ipomoea purpurea, a common agricultural weed. PLOS Genetics, 16(2), e1008593. https://doi.org/10.1371/JOURNAL.PGEN.1008593
Waters, T. R. (2007). When is it safe to manually lift a patient? The American Journal of Nursing, 107(8), 53–58. https://doi.org/10.1097/01.NAJ.0000282296.18688.B1
Weston, E. B., Aurand, A., Dufour, J. S., Knapik, G. G., & Marras, W. S. (2018). Biomechanically determined hand force limits protecting the low back during occupational pushing and pulling tasks. Ergonomics, 61(6), 853–865. https://doi.org/10.1080/00140139.2017.1417643
Weston, E. B., Khan, S. N., & Marras, W. S. (2017). Wheelchair pushing and turning: lumbar spine and shoulder loads and recommended limits. Ergonomics, 60(12), 1754–1765. https://doi.org/10.1080/00140139.2017.1344445
World Health Organization: WHO. (2021, February 8). Trastornos musculoesqueléticos. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/musculoskeletal-conditions
Zhang, C., Roossien, C. C., Verkerke, G. J., Houdijk, H., Hijmans, J. M., & Greve, C. (2023). Biomechanical Load of Neck and Lumbar Joints in Open-Surgery Training. Sensors 2023, Vol. 23, Page 6974, 23(15), 6974. https://doi.org/10.3390/S23156974
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spelling Meneses Bernal, Jorge EduardoFuentes Cantillo , Valeria MaríaRamírez Becerra, Sol Gabriel2024-12-02T13:57:11Z2024-12-02T13:57:11Z2024-06https://hdl.handle.net/20.500.12495/13501instname:Universidad El Bosquereponame:Repositorio Institucional Universidad El Bosquehttps://repositorio.unbosque.edu.coEl proyecto se enfoca en el desarrollo de un prototipo funcional a escala de laboratorio para abordar los desafíos enfrentados por la población adulta mayor en el municipio de Boavita, caracterizado por una alta proporción de minifundistas. Esta población enfrenta dificultades para realizar tareas agrícolas, como el deshierbe de arvenses, debido a la falta de herramientas ergonómicas adecuadas, lo que aumenta el riesgo de trastornos musculoesqueléticos, especialmente en la zona lumbar. El prototipo se diseñó con el objetivo de reducir la incidencia de estos trastornos y riesgos ergonómicos asociados con el uso de herramientas tradicionales de deshierbe, que a menudo requieren posturas forzadas, levantamiento de cargas pesadas y movimientos repetitivos. Se llevó a cabo un análisis comparativo por medio de un estudio biomecánico que mide variables como fuerzas externas, torque y torsión, junto con la consideración de las medidas antropométricas específicas de la población adulta mayor. Los resultados de las pruebas biomecánicas mostraron una mejora en los ángulos de flexión, principalmente el del tronco, permitiendo conservar al agricultor una postura natural para la espalda y en especial que ayude a conservar la lordosis de la zona lumbar, la disminución del ángulo fue de 46.6°. Este enfoque tuvo como objetivo mejorar las condiciones laborales y la calidad de vida de esta comunidad. La importancia de este tipo de alternativas radica en la mejora significativa que genera en las condiciones laborales de los adultos mayores agricultores en municipios como Boavita (Boyacá), al proporcionar herramientas ergonómicas y funcionales adaptadas a las necesidades de esta población. Sin embargo, es importante mencionar y establecer que aunque los análisis iniciales muestran una disminución significativa en el torque generado al usar el prototipo en comparación con el uso del azadón tradicional. Este análisis se basa en mediciones específicas de ángulos y fuerzas bajo condiciones controladas en un entorno de laboratorio, proporcionando un resultado preliminar sobre la eficacia del prototipo en mejorar la ergonomía del trabajo agrícola. Por lo tanto, no se puede afirmar de manera concluyente que el prototipo reduce el esfuerzo físico en la zona lumbar de los agricultores, ya que se requiere realizar estudios adicionales en condiciones reales de trabajo y con una muestra más amplia de población.BioingenieroPregradoThe project focuses on the development of a functional prototype at laboratory scale to address the challenges faced by the older adult population in the municipality of Boavita, characterized by a high proportion of smallholders. This population faces difficulties in performing agricultural tasks, such as weeding weeds, due to the lack of adequate ergonomic tools, which increases the risk of musculoskeletal disorders, especially in the lumbar area. The prototype was designed with the aim of reducing the incidence of these disorders and ergonomic risks associated with the use of traditional weeding tools, which often require forced postures, heavy lifting and repetitive movements. A comparative analysis was carried out by means of a biomechanical study measuring variables such as external forces, torque and torsion, together with consideration of the specific anthropometric measurements of the older adult population. The results of the biomechanical tests showed an improvement in the flexion angles, mainly that of the trunk, allowing the farmer to maintain a natural posture for the back and especially to help maintain the lordosis of the lumbar area; the decrease in the angle was 46.6°. The objective of this approach was to improve the working conditions and quality of life of this community. The importance of this type of alternative lies in the significant improvement it generates in the working conditions of older adult farmers in municipalities such as Boavita (Boyacá), by providing ergonomic and functional tools adapted to the needs of this population. However, it is important to mention and establish that although the initial analyses show a significant decrease in the torque generated when using the prototype compared to the use of the traditional hoe. This analysis is based on specific measurements of angles and forces under controlled conditions in a laboratory environment, providing a preliminary result on the effectiveness of the prototype in improving the ergonomics of agricultural work. Therefore, it cannot be conclusively stated that the prototype reduces physical strain on the lower back of farmers, as further studies under real working conditions and with a larger sample population are required.application/pdfAtribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacionalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/Acceso abiertohttps://purl.org/coar/access_right/c_abf2http://purl.org/coar/access_right/c_abf2DeshierbeAdultos mayoresTrastonos musculoesqueleticosErgonomiaArvenses610.28WeedingElderlyMusculoskeletal disordersErgonomicsWeed controlDesarrollo de un prototipo funcional a escala de laboratorio que asista el proceso de deshierbe, para reducir el esfuerzo físico en la zona lumbar de adultos mayores agricultores en el municipio de Boavita (Boyacá)Development of a functional prototype at laboratory scale that assists the weeding process to reduce physical effort in the lumbar area of elderly farmers in the municipality of Boavita (Boyacá)BioingenieríaUniversidad El BosqueFacultad de IngenieríaTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregradohttps://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttps://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Acoplamiento de la atmósfera libre con el campo de vientos locales en una región tropical de topografía compleja. caso de estudio: valle de aburrá, antioquia, colombia. (n.d.). retrieved september 27, 2022, from http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0012-73532009000200002Akamaru, T., Kawahara, N., Yoon, S. T., Minamide, A., Kim, K. S., Tomita, K., & Hutton, W. C. (2003). Adjacent segment motion after a simulated lumbar fusion in different sagittal alignments: A biomechanical analysis. Spine, 28(14), 1560–1566. https://doi.org/10.1097/01.BRS.0000076820.44132.99Alqhtani, R. S., Jones, M. D., Theobald, P. S., & Williams, J. M. (2015). Reliability of an accelerometer-based system for quantifying multiregional spinal range of motion. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics, 38(4), 275–281. https://doi.org/10.1016/J.JMPT.2014.12.007Antonio Chaves García, M., del Pilar Martínez, D., & Liliana López, A. (2014). Evaluación de la carga física postural y su relación con los trastornos musculo esqueléticos. Revista Colombiana de Salud Ocupacional, ISSN-e 2322-634X, Vol. 4, No. 1, 2014 (Ejemplar Dedicado a: Revista Colombiana de Salud Ocupacional), Págs. 22-25, 4(1), 22–25. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7890159&info=resumen&idioma=ENGBalthazard, P., Currat, D., & Degache, F. (2015). Fundamentos de biomecánica. EMC - Kinesiterapia - Medicina Física, 36(4), 1–8. https://doi.org/10.1016/S1293-2965(15)74142-3Barneo-Alcántara, M., Díaz-Pérez, M., Gómez-Galán, M., Carreño-Ortega, Á., & Callejón-Ferre, Á. J. (2021). Musculoskeletal Disorders in Agriculture: A Review from Web of Science Core Collection. Agronomy 2021, Vol. 11, Page 2017, 11(10), 2017. https://doi.org/10.3390/AGRONOMY11102017Barr KP, Griggs M, Cadby T. Lumbar Stabilization: Core Concepts and Current Literature, Part 1. Am J Phys Med Rehabil. 2005;84(6):473-480. doi:10.1097/01.phm.0000163709.70471.42.Benos, L., Tsaopoulos, D., & Bochtis, D. (2020). A Review on Ergonomics in Agriculture. Part I: Manual Operations. Applied Sciences 2020, Vol. 10, Page 1905, 10(6), 1905. https://doi.org/10.3390/APP10061905Battevi, N., Pandolfi, M., & Cortinovis, I. (2016). Variable Lifting Index for Manual-Lifting Risk Assessment. Https://Doi.Org/10.1177/0018720816637538, 58(5), 712–725. https://doi.org/10.1177/0018720816637538Bonato, P., Ebenbichler, G. R., Roy, S. H., Lehr, S., Posch, M., Kollmitzer, J., & Della Croce, U. (2003). Muscle fatigue and fatigue-related biomechanical changes during a cyclic lifting task. Spine, 28(16), 1810–1820. https://doi.org/10.1097/01.BRS.0000087500.70575.45Cagnie, B., Danneels, L., Van Tiggelen, D., De Loose, V., & Cambier, D. (2007). Individual and work related risk factors for neck pain among office workers: a cross sectional study. European Spine Journal : Official Publication of the European Spine Society, the European Spinal Deformity Society, and the European Section of the Cervical Spine Research Society, 16(5), 679–686. https://doi.org/10.1007/S00586-006-0269-7Chaffin, D. B., Andersson, G., & Martin, B. J. (1999). Occupational biomechanics (3rd ed.). JOHN WILEY & SONS INC.Caldwell, J. S., McNair, P. J., & Williams, M. (2003). The effects of repetitive motion on lumbar flexion and erector spinae muscle activity in rowers. Clinical Biomechanics, 18(8), 704–711. https://doi.org/10.1016/S0268-0033(03)00117-7Chander, S., Chethan, C. R., & Kumar, S. (2018). Dynamic strength based dryland weeders – ergonomic and performance evaluation [Department of Farm Machinery and Power]. https://isws.org.in/IJWSn/File/2018_50_Issue-4_382-387.pdfChung, H. C., & Wang, M. J. J. (2001). The effects of container design and stair climbing on maximal acceptable lift weight, wrist posture, psychophysical, and physiological responses in wafer-handling tasks. Applied Ergonomics, 32(6), 593–598. https://doi.org/10.1016/S0003-6870(01)00039-4Daba, B., & Mekonnen, G. (2022). Effect of Row Spacing and Frequency of Weeding on Weed Infestation, Yield Components, and Yield of Rice (Oryza sativa L.) in Bench Maji Zone, Southwestern Ethiopia. International Journal of Agronomy, 2022. https://doi.org/10.1155/2022/5423576Diego-Mas, J. A. (2015). Método REBA - Rapid Entire Body Assessment. Ergonautas. https://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.phpDiego-Mas, J. Antonio. (2024). Método NIOSH - Evaluación del levantamiento de carga. Ergonautas. https://www.ergonautas.upv.es/metodos/niosh/niosh-ayuda.phpDiseño de una propuesta de una herramienta ergonómica para la intervención de enfermedades laborales del área productiva de una finca de flores - hdl:11349/29853. (2015). Retrieved October 28, 2022, from https://repository.udistrital.edu.co/handle/11349/29853Dolan, P., & Adams, M. A. (1998). Repetitive lifting tasks fatigue the back muscles and increase the bending moment acting on the lumbar spine. Journal of Biomechanics, 31(8), 713–721. https://doi.org/10.1016/S0021-9290(98)00086-4Dolan, P., Earley, M., & Adams, M. A. (1994). Bending and compressive stresses acting on the lumbar spine during lifting activities. Journal of Biomechanics, 27(10), 1237–1248. https://doi.org/10.1016/0021-9290(94)90277-1Donisi, L., Cesarelli, G., Coccia, A., Panigazzi, M., Capodaglio, E. M., & D’addio, G. (2021). Work-Related Risk Assessment According to the Revised NIOSH Lifting Equation: A Preliminary Study Using a Wearable Inertial Sensor and Machine Learning. Sensors 2021, Vol. 21, Page 2593, 21(8), 2593. https://doi.org/10.3390/S21082593Fethke, N. B., Schall, M. C., Chen, H., Branch, C. A., & Merlino, L. A. (2020). Biomechanical factors during common agricultural activities: Results of on-farm exposure assessments using direct measurement methods. Journal of Occupational and Environmental Hygiene, 17(2–3), 85–96. https://doi.org/10.1080/15459624.2020.1717502González Martínez, E., García-Cosamalón, J., Cosamalón-Gan, I., Esteban Blanco, M., García-Suarez, O., & Vega, J. A. (2017). Biología y mecanobiología del disco intervertebral. Neurocirugía, 28(3), 135–140. https://doi.org/10.1016/J.NEUCIR.2016.12.002GTC 256. (2015, May 20). Directrices de ergonomía para la optimización de cargas de trabajo músculo esqueléticas. https://tienda.icontec.org/gp-directrices-de-ergonomia-para-la-optimizacion-de-cargas-de-trabajo-musculo-esqueleticas-gtc256-2015.htmlINTAGRI. 2017. Manejo de Malezas en la Agricultura Orgánica. Serie Agricultura Orgánica Núm. 16. Artículos Técnicos de INTAGRI. México. 5 pISO 9241-210:2019, Ergonomics of human-system interaction . (2019). https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9241:-210:ed-2:v1:enJung, M. M., & Ludden, G. D. S. (2018). Potential of exoskeleton technology to assist older adults with daily living. Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings, 2018-April. https://doi.org/10.1145/3170427.3188464Lim, S., & D’Souza, C. (2017). Statistical Prediction of Hand Force Exertion Levels in a Simulated Push Task using Posture Kinematics. Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society ... Annual Meeting. Human Factors and Ergonomics Society. Annual Meeting, 61(1), 1031. https://doi.org/10.1177/1541931213601741Luger, T., Bär, M., Seibt, R., Rieger, M. A., & Steinhilber, B. (2023). Using a Back Exoskeleton During Industrial and Functional Tasks—Effects on Muscle Activity, Posture, Performance, Usability, and Wearer Discomfort in a Laboratory Trial. Human Factors, 65(1), 5–21. https://doi.org/10.1177/00187208211007267/SUPPL_FILE/SJ-DOC-1-HFS-10.1177_00187208211007267.DOCMateo, J. A. T., & Onofre, L. S. (2008). Envejecimiento del núcleo pulposo: verdadera causa de hernia discal (m51.8 de la cie-10). Revisión bibliográfica. Medicina, 14(1), 78–84. https://rmedicina.ucsg.edu.ec/index.php/ucsg-medicina/article/view/223Mexicana, R., Anestesiología, A., & Covarrubias-Gómez, A. (2010). Lumbalgia: Un problema de salud pública. Revista Mexicana de Anestesiología, 33(S1), 106–109. www.medigraphic.org.mxwww.medigraphic.org.mxNail-Ulloa, I., Zabala, M., Sesek, R., Chen, H., Schall, M. C., & Gallagher, S. (2024). Estimating Compressive and Shear Forces at L5-S1: Exploring the Effects of Load Weight, Asymmetry, and Height Using Optical and Inertial Motion Capture Systems. Sensors (Basel, Switzerland), 24(6). https://doi.org/10.3390/S24061941NTC 6301. (2018, November 21). Seguridad de las máquinas. requisitos antropométricos para el diseño de puestos de trabajo asociados a máquinas. https://tienda.icontec.org/gp-seguridad-de-las-maquinas-requisitos-antropometricos-para-el-diseno-de-puestos-de-trabajo-asociados-a-maquinas-ntc6301-2018.htmlNTC 5649. (2019). Mediciones básicas del cuerpo humano para diseño tecnológico. parte 1: definiciones y puntos de referencia. https://tienda.icontec.org/gp-mediciones-basicas-del-cuerpo-humano-para-diseno-tecnologico-parte-1-definiciones-y-puntos-de-referencia-ntc5649-2019.htmlPatel, T., Sanjog, J., Chatterjee, A., Shroff, A., Prusty, S. S., Mohapatra, S., & Karmakar, S. (2017). Virtual ergonomics evaluation of a design concept of manual powered portable paddy thresher suitable for hilly region agriculture. Smart Innovation, Systems and Technologies, 65, 503–512. https://doi.org/10.1007/978-981-10-3518-0_44/COVERPratap Singh, S., & SINGH Solanki, R. (2016). DEVELOPMENT OF HAND PUSH MECHANICAL WEEDER E-prime mover for agriculture View project. Article in Indian Journal of Agricultural Sciences. https://www.researchgate.net/publication/291766428Reyna, G., & Victoria, V. (2022). Evaluación de la carga postural en trabajadores agrícolas que presenten trastornos musculoesqueléticos. http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/17907Rivera, A. (1996). Evaluación Ergonomica de cuatro diseños de azadon en el combate de malezas sobre diferentes pendientes. https://bdigital.zamorano.edu/items/c1923386-9905-458a-af75-9b7a76077372Silva, L. C. C. B., Oliveira, A. B., Silva, D. C., Paschoarelli, L. C., & Coury, H. J. C. G. (2013). 30o inclination in handles of plastic boxes can reduce postural and muscular workload during handling. Brazilian Journal of Physical Therapy, 17(3), 307–318. https://doi.org/10.1590/S1413-35552012005000095Tiwari, S., Sindel, B. M., Smart, N., Coleman, M. J., Fyfe, C., Lawlor, C., Vo, B., & Kristiansen, P. (2021). Hand weeding tools in vegetable production systems: an agronomic, ergonomic and economic evaluation. Https://Doi.Org/10.1080/14735903.2021.1964789, 20(4), 659–674. https://doi.org/10.1080/14735903.2021.1964789Van Etten, M., Lee, K. M., Chang, S. M., & Baucom, R. S. (2020). Parallel and nonparallel genomic responses contribute to herbicide resistance in Ipomoea purpurea, a common agricultural weed. PLOS Genetics, 16(2), e1008593. https://doi.org/10.1371/JOURNAL.PGEN.1008593Waters, T. R. (2007). When is it safe to manually lift a patient? The American Journal of Nursing, 107(8), 53–58. https://doi.org/10.1097/01.NAJ.0000282296.18688.B1Weston, E. B., Aurand, A., Dufour, J. S., Knapik, G. G., & Marras, W. S. (2018). Biomechanically determined hand force limits protecting the low back during occupational pushing and pulling tasks. Ergonomics, 61(6), 853–865. https://doi.org/10.1080/00140139.2017.1417643Weston, E. B., Khan, S. N., & Marras, W. S. (2017). Wheelchair pushing and turning: lumbar spine and shoulder loads and recommended limits. Ergonomics, 60(12), 1754–1765. https://doi.org/10.1080/00140139.2017.1344445World Health Organization: WHO. (2021, February 8). Trastornos musculoesqueléticos. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/musculoskeletal-conditionsZhang, C., Roossien, C. C., Verkerke, G. J., Houdijk, H., Hijmans, J. M., & Greve, C. (2023). Biomechanical Load of Neck and Lumbar Joints in Open-Surgery Training. Sensors 2023, Vol. 23, Page 6974, 23(15), 6974. https://doi.org/10.3390/S23156974spaORIGINALTrabajo de grado.pdfTrabajo de grado.pdfapplication/pdf38393493https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstreams/2de53fcc-f3ea-48e8-a290-a6c5771c515a/download8607fae22a2569d248cfe78c30b6f79fMD51Anexos.pdfAnexos.pdfapplication/pdf7610526https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstreams/641eb13d-1329-4cfe-abb0-7b6132356b06/downloadafd6b4f15cdb4c9925850f6a29c88a2dMD59LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-82000https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstreams/65f335b2-1ad2-4868-9765-33ab43b65302/download17cc15b951e7cc6b3728a574117320f9MD57Carta de autorizacion.pdfapplication/pdf175564https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstreams/dfce57ac-3eec-4e16-ae46-99861a4dc6a0/download0cbcee4112e74789cbce6ec918051411MD510TEXTTrabajo de grado.pdf.txtTrabajo de grado.pdf.txtExtracted texttext/plain101731https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstreams/78a4e874-a78a-4381-b537-ee30bbf21563/download8582ca02941cb9e0c31b12c5f8ac83b5MD511Anexos.pdf.txtAnexos.pdf.txtExtracted texttext/plain30474https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstreams/f88aae22-53e3-473b-8c28-609319648207/download64c9daf5efbb4b03b8ac542c6e6d033cMD513THUMBNAILTrabajo de grado.pdf.jpgTrabajo de grado.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg4172https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstreams/969ab33b-02bd-4446-aedd-9f30f8f51964/download0dfbed83506972351851e770e1320977MD512Anexos.pdf.jpgAnexos.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg4938https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstreams/eed7fdb2-b67c-4f15-9b49-1c04125cf580/downloadbde8f51042b97b805d9803dd755eaa8eMD51420.500.12495/13501oai:repositorio.unbosque.edu.co:20.500.12495/135012024-12-03 03:05:37.391http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacionalembargo2025-12-01https://repositorio.unbosque.edu.coRepositorio Institucional Universidad El Bosquebibliotecas@biteca.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