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  1. 1

    Assessment of cyclists' pedaling techniques by patterns of muscle bioelectrical activity (Bewertung der Trettechnik von Radfahrern anhand der Muster der bioelektrischen Muskelaktivität)

    Lukashevich, D. A., Vasyuk, V. E., Zyryanov, K. V., Shipovskaya, V. V.
    Veröffentlicht in Theory and Practice of Physical Culture (2024)
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  2. 2

    The effect of low-intensity exercise duration on acute skeletal muscle signalling responses (Die Auswirkung der Dauer eines Trainings mit niedriger Intensität auf die akuten Signalantworten der Skelettmuskulatur)

    Harrison, P., Dugdale, H., Hulston, C., Martin, N., Bailey, S., Bishop, D., Ferguson, R.
    Veröffentlicht in Journal of Science and Cycling (2024)
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  3. 3

    The influence of a multistage mountain-bike race on neuromuscular activation and synergies: A case study. (Der Einfluss eines Mountainbike-Etapenrennens auf die neuromuskuläre Aktivierung und die Synergieeffekte: Eine Fallstudie)

    Eken, M. M., Arnold, S. L., Thijssen, J., van der Schaaf, M., Engelbrecht, L., Lamberts, R. P.
    Veröffentlicht in International Journal of Sports Physiology and Performance (2023)
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  4. 4

    A laboratory treadmill for simulation of road surface induced vibrations in cycling (Ein Labor-Laufband zur Simulation von fahrbahnbedingten Vibrationen beim Radfahren)

    Buder, J., Sanseverino, G., Odenwald, S., Schwanitz, S.
    Veröffentlicht in Journal of Science and Cycling (2023)
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  5. 5

    The effect of symmetry monitoring system on lower limb muscle activation asymmetry in bike field test (Die Wirkung des Symmetrieüberwachungssystems auf die Asymmetrie der Muskelaktivierung der unteren Extremitäten beim Fahrradtest im Gelände)

    Shao, T.-F., Tsai, P.-C., Lin, Z.-J., Shiang, T.-Y., Chen, C.-H.
    Veröffentlicht in Journal of Science and Cycling (2023)
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  6. 6

    Rectus femoris activation is modified by training status and correlates with endurance performance in cycling (Die Aktivierung des Rectus femoris wird durch den Trainingszustand verändert und korreliert mit der Ausdauerleistung beim Radfahren)

    Dutra, Y. M., Lopes, V. H. F., Brisola, G. M. P., Diefenthaeler, F., Zagatto, A. M.
    Veröffentlicht in Sport Sciences for Health (2022)
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  7. 7

    The effect of vibration on kinematics and muscle activation during cycling (Die Wirkung von Vibrationen auf Kinematik und Muskelaktivierung beim Radfahren)

    Viellehner, J., Potthast, W.
    Veröffentlicht in Journal of Sports Sciences (2022)
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  8. 8

    Factors influencing AMPK activation during cycling exercise: a pooled analysis and meta-regression (Faktoren, die die AMPK-Aktivierung während eines Radfahrtrainings beeinflussen: eine gepoolte Analyse und Meta-Regression)

    Rothschild, J. A., Islam, H., Bishop, D. J., Kilding, A. E., Stewart, T., Plews, D. J.
    Veröffentlicht in Sports Medicine (2022)
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  9. 9

    Evaluation of a stationary cycle that allows the rider to lean from side to side (Evalutation eines stationären Fahrrads, das es dem Fahrer gestattet, sich von einer auf die andere Seite zu lehnen)

    Schwab, E., Patterman, A., Gheidi, N., Porcari, J. P., Foster, CV.
    Veröffentlicht in International Journal of Research in Exercise Physiology (2020)
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  10. 10

    Bilateral muscle oxygenation kinetics in response to repeat sprint cycling in strong and weak individuals (Kinetik der bilateralen Muskelsauerstoffversorgung als Reaktion auf wiederholte Radsprints bei starken und schwachen Probanden)

    Abbott, J. C.
    Veröffentlicht 2021
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  11. 11

    Prevalence and functional implications of Soleus and Tibialis anterior activation strategies during cycling (Prävalenz und funktionelle Auswirkungen der Aktivierungsstrategien von Soleus und Tibialis anterior beim Radfahren)

    Jongerius, N., Wainwright, B., Wheat, J., Bissas, A.
    Veröffentlicht in Journal of Sports Sciences (2021)
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  12. 12

    The effect of cycling-specific vibration on neuromuscular performance (Die Wirkung von radspezifischen Vibrationen auf die neuromuskuläre Leistung)

    Viellehner, J., Potthast, W.
    Veröffentlicht in Medicine & Science in Sports & Exercise (2021)
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  13. 13

    Pedaling stroke length effects on the muscle mechanical and electrical activity during recumbent cycling (Auswirkungen der Pedalhublänge auf die mechanische und elektrische Muskelaktivität beim Radfahren im Liegen)

    Fukuhara, S., Oka, H.
    Veröffentlicht in Gazzetta Medica Italiana - Archivio per le Scienze Mediche (2021)
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  14. 14

    Running after cycling induces inter-limb differences in muscle activation but not in kinetics or kinematics (Laufen nach dem Radfahren induziert Unterschiede zwischen den Gliedmaßen in der Muskelaktivierung, aber nicht in der Kinetik oder Kinematik)

    Jacques, T., Bini, R., Arndt, A.
    Veröffentlicht in Journal of Sports Sciences (2021)
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  15. 15

    Muscle activation patterns in paralympic and novices hand cycling during incremental test (Muskelaktivierungsmuster bei paralympischen Athleten und Anfängern beim Handradfahren während eines Steigerungstests)

    Kratzenstein, S., Brückner, J. P.
    Veröffentlicht in Journal of Human Sport & Exercise (2021)
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  16. 16

    The constrained control of force and position in multi-joint movements (Die eingeschränkte Kontrolle von Kraft und Position bei mehrgelenkigen Bewegungen)

    van Ingen Schenau, G. J., Boots, P. J., De Groot, G., Snackers, R. J., van Woensel, W. W.
    Veröffentlicht in Neuroscience (1992)
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  17. 17

    Repeated sprint cycling performance is not enhanced by ischaemic preconditioning or muscle heating strategies (Leistung bei wiederholten Radsprints wird durch ischämische Präkondtionierung oder Muskelaufwärmstrategien nicht verbessert)

    Cocking, S., Ihsan, M., Jones, H., Hansen, C., Cable, N. T., Thijssen, D. H. J., Wilson, M. G.
    Veröffentlicht in European Journal of Sport Science (2021)
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  18. 18

    Soveršenstvovanie sportivnych dviženij na osnove smart-technologij iskusstvennoj aktivacii myšc (Verbesserung der sportlichen Bewegungen auf der Grundlage intelligenter Technologien zur künstlichen Muskelaktivierung)

    Rostovtsev, V. L., Kryazhev V. D.
    Veröffentlicht in Vestnik sportivnoj nauki; Sports science bulletin (2018)
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  19. 19

    The effect of hub design on lower limb muscle activation while riding on different terrain (Der Effekt des Nabendesigns auf die Aktivierung der Beinmuskulatur beim Fahren in unterschiedlichem Gelände )

    Tsai, W.-C., Shao, T.-F., Lee, Y.-S., Chen, C.-H.
    Veröffentlicht in Journal of Science and Cycling (2019)
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  20. 20

    Reliability of traditional and task specific reference tasks to assess peak muscle activation during two different sprint cycling tests (Reliabilität traditioneller und aufgabenspezifischer Referenztests zur Bewertung der maximalen Muskelaktivierung bei zwei unterschiedlichen Sprinttests im Radsport)

    Kordi, M., Folland, J., Goodall, S., Barratt, P., Howatson, G.
    Veröffentlicht in Journal of Electromyography and Kinesiology (2019)
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