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  1. 1

    Comparison of alternative vLamax determination approaches in cycling and rowing (Vergleich alternativer vLamax-Bestimmungsansätze beim Radfahren und Rudern)

    Micke, F., Mühlenhoff, S., Swoboda, A., Held, S.
    Veröffentlicht in Journal of Sports Sciences (2025)
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  2. 2

    Detection of activated perforasome patterns and the correlation with acute internal load parameters during and following incremental cycling (Erkennung aktivierter Perforasom-Muster und deren Korrelation mit akuten Parametern der inneren Belastung während und nach einem stufenförmigen Belastungstest auf dem Fahrradergometer)

    Masur, L., Willenbockel, H. F., Cordes, T., Sperlich, B., Düking, P.
    Veröffentlicht in European Journal of Applied Physiology (2025)
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  3. 3

    Preserved fuel mix in spite of increased metabolic rate and lactate steady state at higher cycling cadence (Beibehaltung des Energiemixes trotz erhöhter metabolischer Rate und Laktat-Steady-State bei höherer Trittfrequenz)

    Beneke, R., Leithäuser, R. M., Peters, K., Beier, T., Caputo, F.
    Veröffentlicht in International Journal of Sports Physiology and Performance (2025)
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  4. 4

    L-carnitine and alpha-lipoic acid fail to improve anaerobic and aerobic performance in trained cyclists despite a reduction in blood lactate concentration (L-Carnitin und Alpha-Liponsäure verbessern die anaerobe und aerobe Leistung bei trainierten Radfahrern trotz einer Verringerung der Laktatkonzentration im Blut nicht)

    de Rozas, A., Pérez-Díaz, J., Muros, J., Sánchez-Muñoz, C., Rufían-Henares, J., Zabala, M., Salas-Montoro, J.
    Veröffentlicht in Nutrients (2025)
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  5. 5

    The fourth dimension: physiological resilience as an independent determinant of endurance exercise performance (Die vierte Dimension: Physiologische Belastbarkeit als unabhängiger Faktor für die Ausdauerleistung)

    Jones, A. M.
    Veröffentlicht in Journal of Physiology (2024)
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  6. 6

    Evaluating the maximal rate of lactate accumulation and estimated maximal lactate steady state in cycling (Bewertung der maximalen Laktatakkumulationsrate und des geschätzten maximalen Laktat-Steady-States beim Radfahren)

    Sablain, M., Sperlich, B., Meixner, B., Caen, K., Vermeire, K., Boone, J.
    Veröffentlicht in European Journal of Applied Physiology (2025)
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  7. 7

    Modeling lactate threshold in cycling - influence of sex, maximal oxygen uptake, and cost of cycling in young athletes (Modellierung der Laktatschwelle beim Radfahren - Einfluss von Geschlecht, maximaler Sauerstoffaufnahme und Kosten des Radfahrens bei jungen Sportlern)

    Fischer, J., Hävecker, F., Ji, S., Wahl, P., Keller, S.
    Veröffentlicht in European Journal of Applied Physiology (2025)
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  8. 8

    Zur Bedeutung der maximalen Laktatbildungsrate in Diagnostik und Training am Beispiel Skilanglauf und Radsport

    Weishäupl, A.
    Veröffentlicht 2025
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  9. 9

    Reliability of a non-invasive method to calculate buffer capacity after exhaustive cycling exercise of 20 s to 12 min: A pilot study (Reliabilität einer nicht-invasiven Methode zur Berechnung der Pufferkapazität nach einem erschöpfenden Radtraining von 20 s bis 12 min: Eine Pilotstudie)

    Gehlert, S., Khurshudyan, A., Weber, S., Widdershoven, J., Van Schuylenbergh, R.
    Veröffentlicht in Frontiers in Sports and Active Living (2025)
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  10. 10

    Short-time cycling performance in young elite cyclists: related to maximal aerobic power and not to maximal accumulated oxygen deficit (Kurzzeit-Radfahrleistung bei jungen Spitzenfahrern: Zusammenhang mit der maximalen aeroben Leistung und nicht mit dem maximalen akkumulierten Sauerstoffdefizit)

    Støa, E. M., Rønnestad, B., Helgerud, J., Johansen, J.-M., Andersen, I. T., Rogneflåten, T., Sørensen, A., Støren, Ø.
    Veröffentlicht in Frontiers in Physiology (2025)
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  11. 11

    Blood lactate accumulation during maximal cycling sprints and its relationship to sprint performance characteristics (Laktatanreicherung im Blut während maximaler Sprints auf dem Rad und ihre Beziehung zu den Sprintleistungsmerkmalen)

    Haase, R., Dunst, A. K., Nitzsche, N.
    Veröffentlicht in European Journal of Applied Physiology (2025)
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  12. 12

    Enhancing endurance performance predictions: the role of movement velocity in metabolic simulations demonstrated by cycling cadence (Verbesserung der Prognosen für Ausdauerleistungen: die Rolle der Bewegungsgeschwindigkeit bei Stoffwechselsimulationen anhand der Trittfrequenz beim Radfahren)

    Dunst, A. K., Hesse, C., Ueberschär, O.
    Veröffentlicht in European Journal of Applied Physiology (2025)
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  13. 13

    Comparison of physiological responses between a W´ BAL-INT training model and a critical power test (Vergleich physiologischer Reaktionen zwischen einem W´ BAL-INT Trainingsmodell und einem kritischen Leistungstest)

    Galán-Rioja, M. Á., González-Mohíno, F., Abián-Vicen, J., Gonzalez-Ravé, J. M.
    Veröffentlicht in Journal of Human Kinetics (2024)
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  14. 14

    Changes in body core temperature during the cycling segment of a triathlon (Veränderungen der Körperkerntemperatur während des Radfahrens bei einem Triathlon)

    Riska, D., Putala, M., Grznar, L., Tolkounov, T.
    Veröffentlicht in Journal of Physical Education and Sport (2024)
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  15. 15

    Predicting future athletic performance in young female road cyclists based on aerobic fitness and hematological variables (Vorhersage künftiger sportlicher Leistungen bei jungen Rennradfahrerinnen anhand der aeroben Fitness und hämatologischer Variablen)

    Sitkowski, D., Malczewska-Lenczowska, J., Zdanowicz, R., Starczewski, M., Pokrywka, A., Zmijewski, P., Faiss, R.
    Veröffentlicht in International Journal of Sports Physiology and Performance (2024)
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  16. 16

    Creatine supplementation and maximal rate of lactate accumulation following a 15-second all-out sprint test (Kreatin-Supplementierung und maximale Laktatakkumulationsrate nach einem 15-s-All-Out-Sprinttest)

    Meixner, B., Nusser, V., Koehler, K., Sperlich, B.
    Veröffentlicht in Journal of Science and Cycling (2024)
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  17. 17

    Estimation of LT with dynamic transfer function models with commercial HR and power sensor data (Schätzung von LT mit dynamischen Übertragungsfunktionsmodellen mit kommerziellen HR- und Leistungssensordaten)

    Stessens, L., Gouwy, R., Gielen, J., Aerts, J.-M.
    Veröffentlicht in Journal of Science and Cycling (2024)
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  18. 18

    Mask vs. tent: effect of hypoxia method on repeated sprint ability and physiological parameters in cyclists (Maske vs. Zelt: Auswirkung der Hypoxie-Methode auf die wiederholte Sprintfähigkeit und physiologische Parameter bei Radfahrern)

    Vasquez-Bonilla, A. A., Rojas-Valverde, D., Feliu-Ilvonen, J. M., Timón, R., Olcina, G.
    Veröffentlicht in Sport Sciences for Health (2024)
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  19. 19

    Relative pedaling forces are low during cycling (Die relativen Pedalkräfte sind beim Radfahren gering)

    Barranco-Gil, D., Hernández-Belmonte, A., Iriberri, J., Martínez-Cava, A., Buendía-Romero, Á., Alejo, L. B., Rodríguez-Rielves, V., Sanchez-Redondo, I. R., de Pablos, R., Lucia, A., Valenzuela, P. L., Pallares, J. G.
    Veröffentlicht in Journal of Science and Medicine in Sport (2024)
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  20. 20

    Cadence paradox in cycling - Part 2: Theory and simulation of maximal lactate steady state and carbohydrate utilization dependent on cycling cadence (Trittfrequenz-Paradoxon im Radsport - Teil 2: Theorie und Simulation des maximalen Laktat-Steady-State und der Kohlenhydratverwertung in Abhängigkeit von der Trittfrequenz beim Radfahren )

    Beneke, R., Leithäuser, R. M.
    Veröffentlicht in International Journal of Sports Physiology and Performance (2024)
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