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La fisiología de la vestimenta es una rama de la ciencia que estudia la interacción entre la ropa y el cuerpo humano , con especial atención a cómo la ropa afecta las respuestas fisiológicas y psicológicas de las personas a diferentes condiciones ambientales. El objetivo de la investigación en fisiología de la vestimenta es desarrollar una mejor comprensión de cómo se puede diseñar la ropa para optimizar la comodidad, el rendimiento y la protección de las personas en diversos entornos, incluidos la recreación al aire libre, los entornos laborales y los contextos médicos.
Propósito de la ropa
Los motivos de la vestimenta humana se simplifican con frecuencia en las teorías culturales y sociológicas , con la suposición de que están motivados únicamente por la modestia , el adorno , la protección o el sexo . Sin embargo, la vestimenta está motivada principalmente por el entorno , y su forma está influenciada por las características y rasgos humanos, así como por factores físicos y sociales como las relaciones sexuales, la vestimenta, la casta, la clase y la religión. En última instancia, la ropa debe ser cómoda en diversas condiciones ambientales para apoyar el comportamiento fisiológico. [1] [2] [3] El concepto de vestimenta se ha caracterizado acertadamente como un sistema cuasi fisiológico que interactúa con el cuerpo humano. [4]
Sistemas cuasi-fisiológicos
La ropa puede considerarse un sistema cuasi fisiológico que interactúa con el cuerpo de diferentes maneras, al igual que los distintos sistemas fisiológicos del cuerpo humano, como el sistema digestivo y el sistema nervioso , que pueden analizarse sistemáticamente. [5]
Propósito de la fisiología de la vestimenta

La aceptación y la comodidad percibida de una prenda no se pueden atribuir únicamente a sus propiedades térmicas. Más bien, la sensación de comodidad al usar una prenda está asociada a varios factores, entre ellos el ajuste de la prenda, sus propiedades de amortiguación de la humedad y las características mecánicas de las fibras y los tejidos utilizados en su confección. [6]
El campo de la fisiología de la vestimenta se ocupa de la compleja interacción entre el cuerpo humano, las condiciones ambientales y la ropa. [7] [4] Mediante el uso de métodos científicos, es posible medir y cuantificar con precisión los efectos de la ropa en la comodidad del usuario y el bienestar general. [8] [7]
Louis Newburgh es ampliamente reconocido entre los fisiólogos térmicos principalmente debido a su papel como editor de "Fisiología de la regulación del calor y la ciencia de la ropa". [9] Desde una perspectiva fisiológica, el propósito de la ropa es proteger al cuerpo de temperaturas extremas, ya sean calientes o frías. [10] El papel de la ropa en la afectación de la comodidad del usuario puede describirse como la conexión entre el cuerpo y el entorno. Cuando se realizan actividades al aire libre, el nivel de comodidad del individuo se ve influenciado por varios factores ambientales, como la temperatura del aire, la humedad, la radiación solar, la radiación térmica atmosférica y del suelo. La postura del usuario, la tasa metabólica , la tasa de sudoración y los procesos corporales como la absorción de humedad, la evaporación del sudor y la pérdida de calor a través de la conducción y convección a través de la sangre, se encuentran entre los factores adicionales que también juegan un papel en la determinación del nivel de comodidad del individuo. [7] : 285
Fisiología de la piel
El contacto entre la ropa y la piel facilita la regulación de la temperatura corporal a través del control del flujo sanguíneo y la evaporación del sudor en áreas localizadas. Sin embargo, el diseño de tejidos funcionales que regulen eficientemente la temperatura de la piel debe tener en cuenta factores cruciales como la edad, el género y el nivel de actividad. [11] La piel desempeña un papel vital en la salvaguarda de la homeostasis del cuerpo al realizar una variedad de funciones protectoras cruciales. La ropa y otros textiles interactúan dinámicamente con las funciones de la piel, y las propiedades mecánicas del tejido, como su rugosidad superficial , pueden provocar reacciones cutáneas no específicas, como la intolerancia a la lana o la queratosis folicular . [11]
Confort térmico y aislamiento
Es habitual expresar la actividad metabólica en términos de producción de calor . Un adulto en reposo suele generar 100 W de calor, y una cantidad significativa se disipa a través de la piel. La producción de calor por unidad de superficie de piel, denominada 1 met, es de unos 58 W/m2 para un individuo en reposo, basándose en la superficie cutánea media de un hombre europeo de aproximadamente 1,8 m2. La superficie cutánea media de una mujer europea es de 1,6 m2 a modo de comparación. [12]
Las temperaturas de la piel que corresponden a la comodidad durante las actividades estacionarias varían de 91,4 °F a 93,2 °F (33 °C a 34 °C), y estas temperaturas disminuyen a medida que aumenta el nivel de actividad física. La temperatura de la piel que supera los 45 °C o cae por debajo de los 18 °C induce una sensación de dolor . [13] Las temperaturas internas aumentan con la actividad. El centro regulador de la temperatura del cerebro está alrededor de 36,8 °C cuando está en reposo y aumenta a aproximadamente 37,4 °C cuando camina y 37,9 °C cuando trota . Una temperatura inferior a 28 °C puede causar arritmia cardíaca fatal, mientras que una temperatura superior a 43 °C puede provocar daño cerebral permanente. Por lo tanto, es crucial regular la temperatura corporal con cuidado tanto para la comodidad como para la salud . [13]
El aislamiento de la ropa se puede denotar utilizando la unidad de medida llamada clo. [13] En ausencia de ropa, una fina capa de aire estático conocida como capa límite se forma en estrecha proximidad a la piel, actuando como una capa aislante que restringe el intercambio de calor entre la piel y el entorno circundante. Esta capa normalmente ofrece aproximadamente 0,8 unidades clo de aislamiento en un estado inmóvil. [12] Es difícil aplicar esta generalización a capas de tela muy delgadas o ropa interior , ya que ocupan una capa de aire estático existente de no más de 0,5 cm de espesor. En consecuencia, estas capas delgadas ofrecen una contribución mínima al aislamiento intrínseco de la ropa. [12]
La medida estándar para el aislamiento de la ropa es de 1,57 clo·cm-1 de espesor, lo que equivale a 4 clo·inch-1. [12]
Aplicaciones

Se prevé que los avances en fibras , textiles , electrónica , acabado funcional y fisiología de la indumentaria mejoren la vida humana en numerosas áreas, como la medicina , el ejército , la lucha contra incendios , los deportes extremos y otras aplicaciones de indumentaria. [14] El estudio de la fisiología de la indumentaria ha sido impulsado por la necesidad de diseñar sistemas de indumentaria efectivos para diversos entornos especializados, como el espacio , las regiones polares , las operaciones submarinas y los entornos industriales . [6]
Comodidad en la ropa
La comodidad es un concepto multifacético que abarca diversas percepciones, incluidas las necesidades fisiológicas, sociales y psicológicas. Después del sustento, la ropa es uno de los objetos más vitales para satisfacer las necesidades de comodidad. Esto se debe a que la ropa ofrece una variedad de beneficios, que incluyen comodidad estética, táctil, térmica, de humedad y de presión. [15]
Protección

La comodidad fisiológica de la vestimenta de un deportista está influenciada significativamente por el efecto de compresión ejercido por sus prendas. El grado de carga de compresión ejercida por la ropa tiene una correlación directa con la intensidad de la sudoración y la elevación resultante de la temperatura de la piel. En concreto, una mayor carga de compresión en el cuerpo da como resultado un mayor grado de sudoración y un aumento de la temperatura de la piel. [16]
Pruebas
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Los modelos termofisiológicos se han convertido en una herramienta frecuente para pronosticar las reacciones fisiológicas humanas en diversas condiciones ambientales y de vestimenta. [17]
La fisiología de la ropa se puede evaluar mediante el uso de varios instrumentos avanzados, entre ellos: Sherlock es un dispositivo de prueba de maniquí térmico desarrollado por los Institutos Hohenstein para evaluar la fisiología de la ropa y está equipado con capacidades de simulación de transpiración. [18]
Experimento SpaceTex
En el experimento SpaceTex se evaluaron las propiedades antibacterianas de los nuevos tejidos para mejorar la transferencia de calor y controlar el sudor durante la actividad física. Las camisetas de secado rápido fabricadas con estos tejidos serían ventajosas para deportistas, bomberos, mineros y personal militar. Se trata del primer experimento sobre fisiología de la ropa realizado en microgravedad, y los fabricantes de ropa deportiva aspiran a mejorar sus productos en consecuencia. De hecho, ya se ha desarrollado un poliéster modificado para su uso por parte del ejército suizo. [19]
Ciertas precauciones
El sistema tegumentario es un órgano inmunológico importante que posee actividades tanto específicas como no específicas relacionadas con la inmunidad. Los tejidos antimicrobianos podrían alterar los mecanismos de defensa no específicos de la piel, como los péptidos antimicrobianos o la microflora residente. [11]
Psicología social de la vestimenta
La psicología social de la vestimenta implica comprender las interconexiones que existen entre la vestimenta y la conducta humana. [20]
Véase también
- Textil técnico
- Rendimiento textil
- Equipo de protección personal
- Uniformes de las Fuerzas Armadas de Canadá
Referencias
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