Determinantes sociodemográficos y socioeconómicos del desplazamiento activo diario, vinculado y no vinculado al centro educativo, en escolares de Euskadi

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.24310/riccafd.15.1.2026.23061

Palabras clave:

desplazamiento activo, actividad física, acelerometría, sueño, población escolar

Resumen

RESUMEN

Objetivo: Analizar la prevalencia del desplazamiento activo al centro educativo y del desplazamiento activo diario e identificar sus determinantes sociodemográficos, socioeconómicos y territoriales en población escolar.

Métodos: Estudio transversal en 1.032 escolares de entre 6 y 18 años del País Vasco. El desplazamiento al centro educativo y el desplazamiento activo diario se evaluaron mediante cuestionarios autoinformados y se clasificaron como activos o pasivos. La actividad física y el sueño se midieron objetivamente mediante actigrafía. Se realizaron análisis bivariados y modelos de regresión logística multivariable binaria ajustados por variables sociodemográficas, socioeconómicas y territoriales.

Resultados: El 59,8 % del alumnado realizaba desplazamiento activo al centro educativo y el 64,2 % presentaba desplazamiento activo diario. En ambos casos, el desplazamiento activo se asoció exclusivamente con mayores niveles de actividad física ligera. En los modelos ajustados, el desplazamiento activo al centro educativo se asoció con el sexo, la provincia y el índice de privación socioeconómica, mientras que el desplazamiento activo diario se asoció con el índice de privación, la provincia y el tipo de centro educativo (público/privado).

Conclusiones: El desplazamiento activo en población escolar presenta un claro componente socioeconómico y provincial, con determinantes parcialmente diferentes según se trate del desplazamiento al centro educativo o del desplazamiento diario. Su contribución se observa principalmente en la actividad física ligera, lo que refuerza la necesidad de estrategias de movilidad activa adaptadas al contexto provincial y a las desigualdades socioeconómicas.

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Referencias

1. Guthold R, Stevens GA, Riley LM, Bull FC. Global trends in insufficient physical activity among adolescents: a pooled analysis of 298 population-based surveys with 1.6 million participants. Lancet Child Adolesc Health. 2020;4(1):23-35. doi:10.1016/S2352-4642(19)30323-2.

2. Bull FC, Al-Ansari SS, Biddle S, Borodulin K, Buman MP, Cardon G, et al. World Health Organization 2020 guidelines on physical activity and sedentary behaviour. Br J Sports Med. 2020;54(24):1451-1462. doi:10.1136/bjsports-2020-102955.

3. Hallal PC, Victora CG, Azevedo MR, Wells JC. Adolescent physical activity and health: a systematic review. Sports Med. 2006;36(12):1019-1030. doi:10.2165/00007256-200636120-00003.

4. Van Hecke L, Loyen A, Verloigne M, van der Ploeg HP, Lakerveld J, Brug J, et al. Variation in population levels of physical activity in European children and adolescents according to cross-European studies: a systematic literature review within DEDIPAC. Int J Behav Nutr Phys Act. 2016;13:70. doi:10.1186/s12966-016-0396-4.

5. Farooq MA, Parkinson KN, Adamson AJ, Pearce MS, Reilly JK, Hughes AR, et al. Timing of the decline in physical activity in childhood and adolescence: Gateshead Millennium Cohort Study. Br J Sports Med. 2018;52(15):1002-1006. doi:10.1136/bjsports-2016-096933.

6. Moreno C, Ramos P, Rivera F, Sánchez-Queija I, Jiménez-Iglesias A, García-Moya I, et al. La adolescencia en España: salud, bienestar, familia, vida académica y social. Resultados del Estudio HBSC 2018. Madrid: Ministerio de Sanidad; 2020. Disponible desde: https://www.sanidad.gob.es/areas/promocionPrevencion/entornosSaludables/escuela/estudioHBSC/2018/docs/HBSC2018_ResultadosEstudio.pdf

7. Mielgo-Ayuso J, Aparicio-Ugarriza R, Castillo A, Ruiz E, Ávila JM, Aranceta-Batrina J, et al. Physical activity patterns of the Spanish population are mostly determined by sex and age: findings in the ANIBES study. PLoS One. 2016;11(2):e0149969. doi:10.1371/journal.pone.0149969.

8. Gasol Foundation. Estudio PASOS 2019–2022: actividad física, sedentarismo y obesidad en la infancia y adolescencia en España. Barcelona: Fundación Gasol; 2022. Disponible desde: https://gasolfoundation.org/wp-content/uploads/2023/01/GF-PASOS-informe-2022-WEB.pdf

9. Rial-Vázquez J, Pérez-Ríos M, Varela-Lema L, Rey-Brandariz J, Candal Pedreira C, Mourino N, et al. Physical activity in the regional health plans in Spain: a review of proposals. Gac Sanit. 2023;37:102302. doi:10.1016/j.gaceta.2023.102302.

10. Active Healthy Kids Basque Country Report Card Working Group. Active Healthy Kids Basque Country 2021 report card. Global Matrix 4.0. Vitoria Gasteiz: Mugiment / Gobierno Vasco; 2021.

11. Active Healthy Kids Basque Country Report Card Working Group. Calificación de la Infancia y Adolescencia de Euskadi: Global Matrix 5.0. Informe de evaluación [Internet]. Active Healthy Kids Global Alliance; 2025. Disponible desde: https://www.activehealthykids.org/2026/01/23/the-basque-country-report-card-team-releases-their-global-matrix-5-0-report-card/

12. Larouche R, Saunders TJ, Faulkner G, Colley R, Tremblay M. Associations between active school transport and physical activity, body composition, and cardiovascular fitness: a systematic review of 68 studies. J Phys Act Health. 2014;11(1):206-227. doi:10.1123/jpah.2011-0345.

13. Mitra R, Buliung RN. Exploring differences in school travel mode choice behaviour between children and youth. Transp Policy. 2015;42:4-11. doi:10.1016/j.tranpol.2015.04.005.

14. Cooper AR, Andersen LB, Wedderkopp N, Page AS, Froberg K. Physical activity levels of children who walk, cycle, or are driven to school. Am J Prev Med. 2005;29(3):179-184. doi:10.1016/j.amepre.2005.05.009.

15. Lubans DR, Boreham CA, Kelly P, Foster CE. The relationship between active travel to school and health-related fitness in children and adolescents: a systematic review. Int J Behav Nutr Phys Act. 2011;8:5. doi:10.1186/1479-5868-8-5.

16. Timperio A, Ball K, Salmon J, Roberts R, Giles-Corti B, Simmons D, et al.

Personal, family, social, and environmental correlates of active commuting to school. Am J Prev Med. 2006;30(1):45-51. doi:10.1016/j.amepre.2005.08.047.

17. Chillón P, Ortega FB, Ruiz JR, Pérez IJ, Martín-Matillas M, Valtueña J, et al.

Socio-economic factors and active commuting to school in urban Spanish adolescents: the AVENA study. Eur J Public Health. 2009;19(5):470-476. doi:10.1093/eurpub/ckp048.

18. Panter JR, Jones AP, van Sluijs EM, Griffin SJ. Neighborhood, route, and school environments and children's active commuting. Am J Prev Med. 2010;38(3):268-278. doi:10.1016/j.amepre.2009.10.040.

19. Pont K, Ziviani J, Wadley D, Bennett S, Abbott R. Environmental correlates of children's active transportation: a systematic literature review. Health Place. 2009;15(3):827-840. doi:10.1016/j.healthplace.2009.02.002.

20. Mackett RL, Brown B, Gong Y, Kitazawa K, Paskins J. Children’s independent movement in the local environment. Build Environ. 2007;33(4):454-468. doi:10.2148/benv.33.4.454.

21. Panter JR, Jones AP, van Sluijs EM. Environmental determinants of active travel in youth: a review and framework for future research. Int J Behav Nutr Phys Act. 2008;5:34. doi:10.1186/1479-5868-5-34.

22. Bringolf-Isler B, Grize L, Mäder U, Ruch N, Sennhauser FH, Braun-Fahrländer C, et al. Personal and environmental factors associated with active commuting to school in Switzerland. Prev Med. 2008;46(1):67-73. doi:10.1016/j.ypmed.2007.06.015.

23. Mitra R. Independent mobility and mode choice for school transportation: a review and framework for future research. Transp Rev. 2013;33(1):21-43. doi:10.1080/01441647.2012.743490.

24. Lijarcio I, Catalá C, Useche S, Romaní J, Llamazares J. GESMOVID-21: gestión de la movilidad y la seguridad vial en Euskadi después del COVID-19. Vitoria-Gasteiz: Fundación para la Seguridad Vial (FESVIAL); Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco; 2021.

25. Larrinaga-Undabarrena A, Albisua N, Río X, Angulo-Garay G, González Santamaria X, Etxeberria Atxa I, et al. Level of physical activity, sedentary behavior, and sleep in the child and adolescent population in the autonomous community of the Basque Country (6-17 years old): protocol for the Mugikertu study. JMIR Res Protoc. 2022;11(3):e31325. doi:10.2196/31325.

26. Trost SG, Fees BS, Haar SJ, Murray AD, Crowe LK. Identification and validity of accelerometer cut-points for toddlers. Obesity (Silver Spring). 2012;20(11):2317-2319. doi:10.1038/oby.2011.364.

27. Phillips SM, Summerbell C, Hobbs M, Hesketh KR, Saxena S, Muir C, et al. A systematic review of the validity, reliability, and feasibility of measurement tools used to assess the physical activity and sedentary behaviour of pre-school aged children. Int J Behav Nutr Phys Act. 2021;18(1):141. doi:10.1186/s12966-021-01132-9.

28. Larrinaga-Undabarrena A, Río X, Sáez I, Martinez Aguirre-Betolaza A, Albisua N, Martínez de Lahidalga Aguirre G, et al. Effects of socioeconomic environment on physical activity levels and sleep quality in Basque schoolchildren. Children (Basel). 2023;10(3):551. doi:10.3390/children10030551.

29. Larrinaga-Undabarrena A, Río X, Sáez I, Angulo-Garay G, Aguirre-Betolaza AM, Albisua N, et al. Physical activity levels and sleep in schoolchildren (6-17) with and without school sport. Int J Environ Res Public Health. 2023;20(2):1263. doi:10.3390/ijerph20021263.

30. Albisua Kaperotxipi N, Angulo-Garay G, Río X, Saez Gomez de Cadiñanos I, Ubierna I, Ruiz-Parra B, et al. Physical activity, sedentary behavior, and BMI in schoolchildren: age and gender differences. South Florida J Dev. 2025;6(7):1-14. doi:10.46932/sfjdv6n7-003.

31. Albisua N, Larrinaga-Undabarrena A, Sánchez-Isla JR, Fernández JR, Coca A, Sáez I, et al. Valores normativos de actividad física y sedentarismo en escolares vascos de 5 a 18 años: un estudio basado en acelerometría. Rev Esp Educ Fis Deport. 2025;439(2):1-18. doi:10.55166/reefd.v439i2.4475.

32. Antczak D, Lonsdale C, Lee J, Hilland T, Duncan MJ, del Pozo Cruz B, et al. Physical activity and sleep are inconsistently related in healthy children: a systematic review and meta-analysis. Sleep Med Rev. 2020;51:101278. doi:10.1016/j.smrv.2020.101278.

33. Grasaas E, Hysing M, Sandbakk Ø. The relationship between sleep duration and physical activity level among Norwegian adolescents: a cross-sectional study. Front Public Health. 2024;12:1495826. doi:10.3389/fpubh.2024.1495826.

34. Larrinaga-Undabarrena A, Albisua N, Sánchez-Isla JR, Sáez I, Fernández-López JR, Jauregi-Crespo A, et al. Valores de referencia en los parámetros del sueño en escolares de educación básica en Euskadi. Retos. 2024;61:1449-1457. doi:10.47197/retos.v61.108678.

35. McDonald NC. Is there a gender gap in school travel? An examination of US children and adolescents. J Transp Geogr. 2012;20:80-86. doi:10.1016/j.jtrangeo.2011.07.005.

36. Guliani A, Mitra R, Buliung RN, Larsen K, Faulkner GEJ. Gender-based differences in school travel mode choice behaviour: examining the relationship between the neighbourhood environment and perceived traffic safety. J Transp Health. 2015;2(4):502-511. doi:10.1016/j.jth.2015.08.008.

37. Pinilla-Quintana I, Martín-Moraleda E, Jiménez-Zazo F, Martínez-Romero MT, Dorado-Suárez A, Romero-Blanco C, et al. Active commuting to school and the environmental, social and lifestyle influences in Spanish adolescents: PACO y PACA (Pedal and Walk to School, Pedal and Walk Home) protocol study. J Sport Health Res. 2024;16(1):167-182. doi:10.58727/jshr.94961.

Publicado

31-03-2026

Dimensions

PlumX

Citations

Número

Sección

Artículos

Cómo citar

Mateos-Marañón, X., Larrinaga-Undabarrena, A., Albisua-Kaperotxipi, N., Sánchez-Isla, J. R., & Río, X. (2026). Determinantes sociodemográficos y socioeconómicos del desplazamiento activo diario, vinculado y no vinculado al centro educativo, en escolares de Euskadi. Revista Iberoamericana De Ciencias De La Actividad Física Y El Deporte, 15(1), 92-108. https://doi.org/10.24310/riccafd.15.1.2026.23061