Suchergebnisse - Taylor, S.

  1. 1

    Practical computational fluid dynamic predictions of a cyclist in a time trial position (Praktische strömungsdynamische Vorhersagen eines Radfahrers in Zeitfahrposition)

    Taylor, M., Butcher, D., Crickmore, C., Walker, A. D.
    Veröffentlicht in Sports Engineering (2024)
    “… Taylor, M. …”
  2. 2

    Field-testing to determine power - cadence and torque - cadence profiles in professional road cyclists (Feldversuche zur Ermittlung von Leistungs-Trittfrequenz- und Drehmoment-Trittfrequenz-Profilen bei professionellen Straßenradfahrern)

    Taylor, K. B., Deckert, S., Sanders, D.
    Veröffentlicht in European Journal of Sport Science (2023)
    “… Taylor, K. B. …”
  3. 3

    Sprint cycling rate of torque development associates with strength measurement in trained cyclists (Die Rate der Drehmomententwicklung beim Sprintfahren steht in Zusammenhang mit der Kraftmessung bei trainierten Radfahrern)

  4. 4

    Patterns of energy availability of free-living athletes display day-to-day variability that is not reflected in laboratory-based protocols: Insights from elite male road cyclists (Die Parameter der Energiebereitstellung von Outdoor-Athleten weisen eine tägliche Variabilität auf, die sich in laborgestützten Protokollen nicht widerspiegeln: Einsichten von männlichen Elite-Straßenradfahrern )

  5. 5

    Reliability of salivary cortisol and testosterone to a high-intensity cycling protocol to highlight overtraining (Zuverlässigkeit von Cortisol im Speichel und Testosteron bei hochintensivem Radfahren zur Feststellung von Übertraining)

    Hough, J., Leal, D., Scott, G., Taylor, L., Townsend, D., Gleeson, M.
    Veröffentlicht in Journal of Sports Sciences (2021)
    “… Taylor, L. …”
  6. 6

    The inclusion of sprints in low-intensity sessions during the transition period of elite cyclists improves endurance performance 6 weeks into the subsequent preparatory period (Die Einbeziehung von Sprints in Trainingseinheiten mit niedriger Intensität während der Übergangperiode von Elite-Radsportlern verbessert die Ausdauerleistung über 6 Wochen in der anschließenden Vorbereitungsperiode)

  7. 7
  8. 8

    The combined effect of sprint interval training and postexercise blood flow restriction on critical power, capillary growth, and mitochondrial proteins in trained cyclists (Die kombinierte Wirkung des Sprint-Intervalltrainings und der Einschränkung des Blutflusses nach dem Training auf die kritische Kraft, das Kapillarwachstum und die mitochondrialen Proteine bei trainierten Radfahrern)

    Mitchell, E. A., Martin, N. R., Turner, M. C., Taylor, C. W., Ferguson, R. A.
    Veröffentlicht in Journal of Applied Physiology (2019)
    “… Taylor, C. W. …”
  9. 9

    Blinded and unblinded hypohydration similarly impair cycling time trial performance in the heat in trained cyclists (Verblendete und unverblendete Hypohydrierung beeinträchtigen bei trainierten Radfahrern die Leistung beim Radzeitfahren in der Hitze in ähnlicher Weise)

    Funnell, M. P., Mears, S. A., Bergin-Taylor, K., James, L. J.
    Veröffentlicht in Journal of Applied Physiology (2019)
    “… Bergin-Taylor, K. …”
  10. 10

    Elite mountain bike enduro competition: a study of rider hand-arm vibration exposure (Elite-Mountainbike-Enduro-Wettkampf: eine Studie über die Vibrationsbelastung der Hände und Arme des Fahrers )

  11. 11

    Changes in cognition over a 16.1 km cycling time trial using Think Aloud protocol: Preliminary evidence (Kognitive Veränderungen während eines Rad-Zeitfahrens über 16,1 km durch ein Protokoll mit lautem Denken: Vorläufige Belege)

  12. 12

    Perception of breakfast ingestion enhances high-intensity cycling performance (Die Wahrnehmung der Einnahme des Frühstücks steigert die Leistung bei hoch intensivem Radfahren)

  13. 13

    Impact of wheel size on energy expenditure during mountain bike trail riding (Einfluss der Laufradgröße auf den Energieaufwand beim Mountainbike-Trail-Abfahren)

  14. 14

    Manipulating exercise and recovery to enhance adaptations to sprint interval training (Training und Wiederherstellung verändern, um die Adaptation auf Sprint-Intervall-Training zu verbessern)

    Taylor, C. W.
    Veröffentlicht 2017
    “… Taylor, C. W. …”
  15. 15

    Effect of deceptively aggressive bike pacing on sprint-distance triathlon performance (Auswirkungen einer täuschend aggressiven Tempogestaltung beim Radfahren auf die Leistung in einem Sprintdistanztriathlon)

    Taylor, D., Smith, M. F.
    Veröffentlicht in Journal of Science and Cycling (2015)
    “… Taylor, D. …”
  16. 16

    Effects of varus orthotics on lower extremity kinematics during the pedal cycle (Auswirkungen von Varusorthesen (Schuheinlagen) auf die Kinematik der unteren Extremitäten während eines Tretzyklus)

    Sinclair, J., Vincent, H., Taylor, P. J., Hebron, J., Hurst, H. T., Atkins, S.
    Veröffentlicht in Human Movement (2014)
    “… Taylor, P. J. …”
  17. 17
  18. 18
  19. 19

    The influence of different Cardan sequences on three-dimensional cycling kinematics (Der Einfluss verschiedener Kardansequenzen auf die 3D-Radkinematik)

    Sinclair, J., Hebron, J., Hurst, H., Taylor, P.
    Veröffentlicht in Human Movement (2013)
    “… Taylor, P. …”
  20. 20