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  1. 1

    Positive effects of pre-exercise metabolic alkalosis on perceived exertion and post-exercise squat jump performance in world-class cyclists (Positive Auswirkungen der metabolischen Alkalose vor dem Training auf die empfundene Anstrengung und die Leistung beim Squat Jump nach dem Training bei Weltklasse-Radsportlern)

    Thomas, C., Delfour-Peyrethon, R., Dorel, S., Hanon, C.
    Veröffentlicht in The Journal of Strength and Conditioning Research (2022)
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  2. 2

    Update Höhentraining. Physiologie, Konzepte, Empfehlungen

    Sterzing, B., Schürer, A.
    Veröffentlicht 2021
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  3. 3

    Effect of 1-week betalain-rich beetroot concentrate supplementation on cycling performance and select physiological parameters (Wirkung einer einwöchigen Supplementation mit betalainreichem Rote-Bete-Konzentrat auf die Radfahrleistung und ausgewählte physiologische Parameter)

    Mumford, P. W., Kephart, W. C., Romero, M. A., Haun, C. T., Mobley, C. B., Osburn, S. C., Healy, J. C., Moore, A. N., Pascoe, D. D., Ruffin, W. C., Beck, D. T., Martin, J. S., Roberts, M. D., Young, K. C.
    Veröffentlicht in European Journal of Applied Physiology (2018)
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  4. 4

    The effects of sodium bicarbonate ingestion on cycling performance and acid base balance recovery in acute normobaric hypoxia (Die Auswirkungen der Einnahme von Natriumbikarbonat auf die Radfahrleistung und die Erholung des Säure-Basen-Gleichgewichts bei akuter normobarer Hypoxie)

    Gough, L. A., Deb, S. K., Brown, D., Sparks, A., McNaughton, L. R.
    Veröffentlicht in Journal of Sports Sciences (2019)
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  5. 5

    Acidosis, but not alkalosis, affects anaerobic metabolism and performance in a 4-km time trial (Eine Azidose, nicht aber eine Alkalose beeinträchtigt den anaeroben Stoffwechsel und die Leistung im 4000-m-Zeitfahen)

    Correia-Oliveira, C. R., Lopes-Silva, J. P., Bertuzzi, R., McConell, G. K., Bishop, D. J., Lima-Silva, A. E., Kiss, M. A. P. D.
    Veröffentlicht in Medicine & Science in Sports & Exercise (2017)
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  6. 6

    Does six-weeks of high-intensity cycle training with induced changes in acid-base balance lead to mitochondrial adaptations? (Führt ein sechswöchiges hochintensives Radtraining mit induzierter Veränderung im Säure-Basen-Gleichgewicht zu mitochondrialen Anpassungen?)

    Hawke, E., Hammarström, D., Sahlin, K., Tonkonogi, M.
    Veröffentlicht in Journal of Science and Cycling (2014)
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  7. 7

    Differential effect of metabolic alkalosis and hypoxia on high-intensity cycling performance (Differenzierte Auswirkungen von metabolischer Alkalose und Hypoxie auf die hochintensive Radfahrleistung )

    Flinn, S., Herbert, K., Graham, K., Siegler, J. C.
    Veröffentlicht in The Journal of Strength and Conditioning Research (2014)
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  8. 8

    The differential effect of metabolic alkalosis on maximum force and rate of force development during repeated, high-intensity cycling (Die differenzierte Wirkung der metabolen Alkalosis auf die Maximalkraft und die Kraftentwicklungsrate bei wiederholtem, hoch intensivem Radfahen)

    Siegler, J. C., Marshall, P. W. M., Raftry, S., Brooks, C., Dowswell, B., Romero, R., Green, S.
    Veröffentlicht in Journal of Applied Physiology (2013)
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  9. 9

    The effects of sodium bicarbonate (NaHCO3) ingestion on high intensity cycling capacity (Die Wirkungen der Natriumbikarbonataufnahme auf die hoch intensive Radfahrkapazität)

    Higgins, M. F., James, R. S., Price, M. J.
    Veröffentlicht in Journal of Sports Sciences (2013)
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  10. 10

    Comparison of power outputs during time trialing and power outputs eliciting metabolic variables in cycle ergometry (Vergleich der Leistungsabgabe während des Radzeitfahrens und der Leistungsabgabe, die die Stoffwechselvariable während Fahrradergometerbelastungen kennzeichnet)

    Morris, D. M., Shafer, R. S.
    Veröffentlicht in International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism (2010)
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  11. 11

    Muscle metabolism during constant- and alternating-intensity exercise around critical power (Muskelstoffwechsel bei Belastung mit konstanter und wechselnder Intensität im Bereich der kritischen Leistung)

    Brickley, G., Green, S., Jenkins, D. G., McEinery, M., Wishart, C., Doust, J. D., Williams, C. A.
    Veröffentlicht in International Journal of Sports Medicine (2007)
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  12. 12

    Das Verhalten des Säure-Basen-Status bei erschöpfender Doppelbelastung

    Israel, S., Wuschech, H., Weber, J., Roth, W., Clausnitzer, C.
    Veröffentlicht in Theorie und Praxis des Leistungssports (1967)
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  13. 13

    Sodium bicarbonate ingestion does not alter the slow component of oxygen uptake kinetics in professional cyclists (Die Natrium-Bikarbonat-Gabe verändert nicht die langsame Komponente der Sauerstoffaufnahme-Kinetik bei professionellen Radfahrern)

    Santalla, A., Perez, M., Montilla, M., Vicente, L., Davison, R., Earnest, C., Lucia, A.
    Veröffentlicht in Journal of Sports Sciences (2003)
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  14. 14

    Säure- Basen-Staus, Laktat- und Herzfrequenzverhalten im einstündigen Raddauertest von Triathleten

    Föhrenbach, R.
    Veröffentlicht in Triathlon: Physiologie, Betreuung, Trainingsplanung: Internationales Triathlon-Symposium Niedernberg 1989 (1990)
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  15. 15

    Is skeletal muscle buffering capacity relevant to endurance performance? (Ist die Pufferkapazität des Skelettmuskels relevant für die Ausdauerleistung?)

    Weston, A. R., Wilson, G. R.
    Veröffentlicht in Australian Conference of Science and Medicine in Sport, Adelaide Convention Centre, Adelaide 7-10 October 1997 (1997)
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