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  1. 1

    The effect of flying sprints at 90% to 95% of maximal velocity on sprint performance (Die Auswirkung von Flugsprints bei 90% bis 95% der Maximalgeschwindigkeit auf die Sprintleistung)

    Skoglund, A., Strand, M. F., Haugen, T. A.
    Veröffentlicht in International Journal of Sports Physiology and Performance (2023)
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  2. 2

    Power equations in endurance sports (Leistungsgleichungen in Ausdauersportarten)

    van Ingen Schenau, G. J., Cavanagh, P. R.
    Veröffentlicht in Journal of Biomechanics (1990)
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  3. 3

    Optimal mechanical force-velocity profile for sprint acceleration performance (Optimales mechanisches Kraft-Geschwindigkeits-Verhältnis für die Beschleunigungsleistung im Sprint)

    Samozino, P., Peyrot, N., Edouard, P., Nagahara, R., Jimenez-Reyes, P., Vanwanseele, B., Morin, J.-B.
    Veröffentlicht in Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports (2021)
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  4. 4

    Asymmetry in sprinting: an insight into sub-10 and sub-11 s men and women sprinters (Asymmetrie beim Sprint: Ein Einblick in unter 10 und unter 11 Sprinterinnen und Sprinter)

    Bissas, A., Walker, J., Paradisis, G. P., Hanley, B., Tucker, C. B., Jongerius, N., Thomas, A., Merlino, S., Vazel, P. J., Girard, O.
    Veröffentlicht in Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports (2022)
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  5. 5

    Medial gastrocnemius muscle fascicles shorten throughout stance during sprint acceleration (Die Faszikel des medialen Gastrocnemiusmuskels verkürzen sich während der Sprintbeschleunigung innerhalb der gesamten Stützphase)

    Werkhausen, A., Willwacher, S., Albracht, K.
    Veröffentlicht in Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports (2021)
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  6. 6

    Biomechanik der Sportarten. Grundlagen der Sportmechanik und Messtechnik - Fokus Leichtathletik

    Wank, V.
    Veröffentlicht 2021
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  7. 7

    Gehen, Laufen, Sprint und Hürdenlauf

    Wank, V.
    Veröffentlicht in Biomechanik der Sportarten. Grundlagen der Sportmechanik und Messtechnik - Fokus Leichtathletik (2021)
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  8. 8

    Three-dimensional kinetic function of the lumbo-pelvic-hip complex during block start (Dreidimensionale kinetische Funktion des Lumbo-Becken-Hüft-Komplexes beim Blockstart)

    Sado, N., Yoshioka, S., Fukashiro, S.
    Veröffentlicht in PLOS ONE (2020)
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  9. 9

    Sex differences in thigh muscle volumes, sprint performance and mechanical properties in national-level sprinters (Geschlechtsunterschiede bei Oberschenkelmuskelvolumen, Sprintleistung und mechanischen Eigenschaften bei Sprintern auf nationaler Ebene)

    Nuell, S., Illera-Dominguez, V., Carmona, G., Alomar, X., Padullés, J. M., Lloret, M., Aureli Cadefau, J.
    Veröffentlicht in PLOS ONE (2019)
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  10. 10

    Hypertrophic muscle changes and sprint performance enhancement during a sprint-based training macrocycle in national-level sprinters (Hypertrophe Muskelveränderungen und Verbesserung der Sprintleistung während eines Sprint-Trainingsmakrozyklus von Sprinter nationalen Leistungsniveaus)

    Nuell, S., Illera-Dominguez, V. R., Carmona, G., Alomar, X., Padullés, J. M., Lloret, M., Cadefau, J. A.
    Veröffentlicht in European Journal of Sport Science (2020)
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  11. 11

    Comparison of step-by-step kinematics and muscle activation of resisted, assisted, and unloaded 30-m sprints in sprinters (Vergleich der Schritt-für-Schritt-Kinematik und Muskelaktivierung von 30-m-Sprints mit Widerstand, mit Unterstützung und ohne Last)

    van den Tillaar, R., Gamble, P.
    Veröffentlicht in Translational Sports Medicine (2018)
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  12. 12

    Role of arm mechanics during sprint running: A review of the literature and practical applications (Rolle der Mechanik der Arme beim Kurzstreckenlauf (Sprint): Ein Literaturüberblick und praktische Anwendung)

    Macadam, P., Cronin, J. B., Uthoff, A. M., Johnston, M., Knicker, A. J.
    Veröffentlicht in Strength and Conditioning Journal (2018)
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  13. 13

    Sprint acceleration mechanics: The major role of hamstrings in horizontal force production (Sprintbeschleunigungsmechanismen: Die vorrangige Rolle der Kniesehnen bei der Erzeugung der horizontalen Kraft)

    Morin, J.-B., Gimenez, P., Edouard, P., Arnal, P., Jimenéz-Reyes, P., Samozino, P., Brughelli, M., Mendiguchia, J.
    Veröffentlicht in Frontiers in Physiology (2015)
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  14. 14

    Mechanical limitations to sprinting and biomechanical solutions: A constraints-led framework for the incorporation of resistance training to develop sprinting speed (Mechanische Grenzen für Sprints und biomechanische Lösungen: Ein Rahmen für die Integration von Krafttraining zur Entwicklung der Sprintgeschwindigkeit)

    Moir, G. L., Brimmer, S. M., Snyder, B. W., Connaboy, C., Lamont, H. S.
    Veröffentlicht in Strength and Conditioning Journal (2018)
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  15. 15

    Mechanical, metabolic and perceptual response during sprint training (Mechanische, Stoffwechsel- und Wahrnehmungsreaktionen im Sprinttraining)

    Jimenez-Reyes, P., Pareja-Blanco, F., Cuadrado-Penafiel, V., Morcillo, J. A., Párraga, J. A., Gonzalez-Badillo, J. J.
    Veröffentlicht in International Journal of Sports Medicine (2016)
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  16. 16

    Strength and conditioning. A biomechanical approach (Kraft und Konditionierung. Ein biomechanischer Ansatz)

    Moir, G. L.
    Veröffentlicht 2016
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  17. 17

    A simple method for measuring power, force, velocity properties, and mechanical effectiveness in sprint running (Eine einfache Methode zur Messung der Leistung, Kraft, der Geschwindigkeitskomponenten und der mechanischen Effektivität beim Kurzstreckenlauf (Sprint))

    Samozino, P., Rabita, G., Dorel, S., Slawinski, J., Peyrot, N., Saez de Villarreal, E., Morin, J.-B.
    Veröffentlicht in Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports (2016)
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  18. 18

    Sprint mechanics in world-class athletes: a new insight into the limits of human locomotion (Sprintmechanik von Weltklassessportlern: Eine neuer Einblick in die Grenzen der menschlichen Bewegung)

    Rabita, G., Dorel, S., Slawinski, J., Saez de Villarreal, E., Couturier, A., Samozino, P., Morin, J.-B.
    Veröffentlicht in Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports (2015)
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  19. 19

    The biological limits to running speed are imposed from the ground up (Die biologischen Grenzen der Laufgeschwindigkeit werden vom Laufuntergrund nach oben durchgereicht)

    Weyand, P. G., Sandell, R. F., Prime, D. N. L., Bundle, M. W.
    Veröffentlicht in Journal of Applied Physiology (2010)
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  20. 20

    Joint specific contribution of mechanical power and work during acceleration and top speed in elite sprinters (Gelenkpezifischer Beitrag von mechanischer Energie und Arbeit in der Beschleunigungs- und Höchstgeschwindigkeitsphase bei Elite Sprintern)

    Braunstein, B., Goldmann, J. P., Albracht, K., Sanno, M., Willwacher, S., Heinrich, K., Herrmann, V., Brüggemann, G. P.
    Veröffentlicht in ISBS - Conference Proceedings Archive (Konstanz) (2013)
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