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Suchergebnisse - "aerob-anaerobe Schwelle"

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  1. 1

    Repeatability and validity of different methods to determine the anaerobic threshold through the maximal multistage test in male cyclists and triathletes (Wiederholbarkeit und Validität verschiedener Methoden zur Bestimmung der anaeroben Schwelle durch den maximalen Mehrstufentest bei männlichen Radfahrern und Triathleten )

    Llodio, I., Yanci, J., Usandizaga, M., Larrea, A., Iturricastillo, A., Cámara, J., Granados, C.
    Veröffentlicht in Journal of Functional Morphology and Kinesiology (2025)
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  2. 2

    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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  3. 3

    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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  4. 4

    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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  5. 5

    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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  6. 6

    Applicability of the cycling power profile field test for determining training zones (Anwendbarkeit des Feldtests zum Leistungsprofil beim Radfahren zur Bestimmung von Trainingszonen)

    Rauter, S., Maretic, L., Iskra, S., Milic, R.
    Veröffentlicht in 10th International scientific conference on kinesiology. Book of abstracts (2024)
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  7. 7

    Are the first hours of stages a determining aspect in cyclists` performance? Analysis of power output in Pro Team vs. World Tour riders (Sind die ersten Stunden der Etappen ein entscheidender Aspekt für die Leistung von Radsportlern? Analyse der Leistungsabgabe von Pro Team vs. World Tour-Fahrer)

    Zabala, M., Mateo-March, M., Barranco-Gil, D.
    Veröffentlicht in Journal of Science and Cycling (2024)
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  8. 8

    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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  9. 9

    INSCYD physiological performance software is valid to determine the maximal lactate steady state in male and female cyclists (Die physiologische Leistungssoftware INSCYD eignet sich zur Bestimmung des maximalen Laktat-Steady-States bei männlichen und weiblichen Radfahrern)

    Poffé, C., Van Dael, K., Van Schuylenbergh, R.
    Veröffentlicht in Frontiers in Sports and Active Living (2024)
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  10. 10

    Agreement between ventilatory thresholds and bilaterally measured vastus lateralis muscle oxygen saturation breakpoints in trained cyclists: Effects of age and performance (Übereinstimmung zwischen ventilatorischen Schwellenwerten und beidseitig gemessenen Sauerstoffsättigungs-Bruchpunkten des Vastus Lateralis-Muskels bei trainierten Radfahrern: Auswirkungen von Alter und Leistung)

    Reinpõld, K., Rannama, I., Port, K.
    Veröffentlicht in Sports (2024)
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  11. 11

    Estimation of anaerobic threshold with dynamic transfer function models based on heart rate and power in cycling (Schätzung der anaeroben Schwelle mit dynamischen Übertragungsfunktionsmodellen auf der Grundlage von Herzfrequenz und Leistung beim Radfahren)

    Stessens, L., Jean-Marie, A.
    Veröffentlicht in Journal of Science and Cycling (2023)
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  12. 12

    Functional threshold power is not a valid marker of the maximal metabolic steady state (Die funktionelle Schwellenleistung ist kein gültiger Marker für das maximale metabolische Steady-State)

    Wong, S., Burnley, M., Mauger, A., Fenghua, S., Hapker, J.
    Veröffentlicht in Journal of Sports Sciences (2022)
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  13. 13

    Validity of detrended fluctuation analysis of heart rate variability to determine intensity thresholds in elite cyclists (Validität der Analyse der abhängigen Fluktuation der Herzfrequenzvariabilität zur Bestimmung von Intensitätsschwellen bei Elite-Radsportlern)

    Mateo-March, M., Moya-Ramón, M., Javaloyes, A., Sánchez-Muñoz, C., Clemente-Suárez, V. J.
    Veröffentlicht in European Journal of Sport Science (2023)
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  14. 14

    Repeatability and variability of the 3-min all-out test at the subject level (Wiederholbarkeit und Variabilität des 3-minütigen All-out-Tests auf Probandenebene)

    Sreedhara, V. S. M., Mocko, G. M., Hutchison, R. E.
    Veröffentlicht in Journal of Science in Sport and Exercise (2023)
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  15. 15

    Prediction of rowing functional threshold power using body mass, blood lactate and GxT peak power data. (Vorhersage der funktionellen Schwellenleistung beim Rudern anhand der Daten zu Körpergewicht, Blutlaktat und GxT-Spitzenleistung.)

    Mc Grath, E., Donne, B., Mahony, B., Fleming, N.
    Veröffentlicht in International Journal of Exercise Science (2023)
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  16. 16

    Functional threshold power as an alternative to lactate thresholds in road cycling (Funktionale Leistungsschwelle als Alternative zur Laktatschwelle im Straßenradsport)

    Sitko, S., Cirer-Sastre, R., Corbi, F., López-Laval, I.
    Veröffentlicht in The Journal of Strength and Conditioning Research (2022)
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  17. 17

    1Differences in joint power distribution in high and low lactate threshold cyclists (Unterschiede in der Leistungsverteilung in den Gelenken bei Radfahrern mit hoher und niedriger Laktatschwelle)

    Leary, B. K., Burton, H., Vardarli, E., Wolfe, A. S., Crawford, C. K., Akins, J. D., Coyle, E. F.
    Veröffentlicht in European Journal of Applied Physiology (2021)
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  18. 18

    Relationship between functional threshold power, ventilatory threshold and respiratory compensation point in road cycling (Beziehung zwischen funktioneller Schwellenleistung, ventilatorischer Schwelle und respiratorischem Kompensationspunkt im Straßenradfahren)

    Sitko, S., Cirer-Sastre, R., Corbi, F., Lopez-Laval, I.
    Veröffentlicht in The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness (2022)
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  19. 19

    Prediction of functional threshold power from graded exercise test data in highly-trained individuals (Prognose der funktionellen Schwellenleistung anhand von Daten aus Belastungsstufentests bei Hochtrainierten)

    McGrath, E., Donne, B., Benavoli, A., Fleming, N., Mahony, N.
    Veröffentlicht in International Journal of Exercise Science (2022)
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  20. 20

    Is the functional threshold power a valid metric to estimate the maximal lactate steady state in cyclists? (Ist die funktionelle Schwellenleistung eine gültige Messgröße zur Abschätzung des maximalen Laktat-Steady-States bei Radfahrern?)

    Lillo-Beviá, J. R., Courel-Ibanez, J., Cerezuela-Espejo, V., Morán-Navarro, R., Martínez-Cava, A., Pallarés, J. G.
    Veröffentlicht in The Journal of Strength and Conditioning Research (2022)
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