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Suchergebnisse - Clinical Biomechanics

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  1. 1

    Cyclist`s knee: A regional interdependent biomechanical injury (Das Knie des Radsportlers: Eine regional interdependente biomechanische Verletzung)

    Reitz, R. D.
    Veröffentlicht in Journal of Science and Cycling (2025)
    “… The purpose of this clinical commentary is to elucidate evidence substantiating patellofemoral pain syndrome may be a simultaneous multifactorial repetitive stress injury due to the complex regional interdependent biomechanical nature of the LE.  …”
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  2. 2

    Investigation of the fatigue and recovery process of swimmers using perceptive, myotonometric, ergometric and biomechanical parameters (Untersuchung der Ermüdung und des Wiederherstellungsprozesses von Schwimmern anhand von perzeptiven, myotonometrischen, ergometrischen und biomechanischen Parametern)

    Alves de Carvalho, F.
    Veröffentlicht 2025
    “… We found that ergometric and biomechanical outcomes can be reliably reproduced between training sessions, but perceptive, proprioceptive and muscle parameters have great variability and should be interpreted with caution considering clinically relevant parameters.  …”
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  3. 3

    Surgical management of swimmer`s shoulder demonstrated poor correlation with preoperative magnetic resonance imaging findings (Die chirurgische Behandlung der Schwimmerschulter zeigte eine schlechte Korrelation mit den Ergebnissen der präoperativen Magnetresonanztomographie)

    Etter, J., Sharpe, K.
    Veröffentlicht in XIVth International Symposium on Biomechanics and Medicine in Swimming Proceedings (2023)
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  4. 4

    Determining the importance of ramp performance during BMX Supercross: Use of predictive assessments and strategies to improve performance outcomes. (Bestimmung der Bedeutung der Rampenleistung beim BMX-Supercross: Einsatz von prädiktiven Bewertungen und Strategien zur Verbesserung der Leistungen)

    Carey, A. C.
    Veröffentlicht 2023
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  5. 5

    Kinetic and spatiotemporal characteristics of running during regular training sessions for collegiate male distance runners using shoe-based wearable sensors (Kinetische und räumlich-zeitliche Charakteristika des Laufens während regelmäßiger Trainingseinheiten von männlichen Langstreckenläufern unter Verwendung von schuhbasierten, tragbaren Sensoren)

    Long, T., Pavicic, P., Stapleton, D.
    Veröffentlicht in Journal of Athletic Training (2023)
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  6. 6

    The effect of maximalist running shoes on impact loading: a critically appraised topic (Die Auswirkung von maximalistischen Laufschuhen auf die Stoßbelastung: ein kritisch bewertetes Thema)

    Loudon, J. K., Swift, M.
    Veröffentlicht in International Journal of Athletic Therapy & Training (2022)
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  7. 7

    Comparisons of gait variability and symmetry in healthy runners, runners with a history of lower Limb injuries, and runners with a current lower limb injury (Vergleiche der Gangvariabilität und -symmetrie bei gesunden Läufern, Läufern mit einer Verletzungsvorgeschichte der unteren Gliedmaßen und Läufern mit einer aktuellen Verletzung der unteren Extremitäten)

    Tenriwulan, A. F., SinsurinK., Areerak, K., Nanta, P., Kong-oun, S., Sakunkaruna, Y.
    Veröffentlicht in Asian Journal of Sports Medicine (2022)
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  8. 8

    Effect of foot orthoses on running economy and foot longitudinal arch motion in runners with flat-arched feet (Auswirkung von Fußorthesen auf die Laufökonomie und die Bewegung des Fußlängsgewölbes bei Läufern mit Plattfüßen)

    Crago, D., Arnold, J. B., Bishop, C.
    Veröffentlicht in International Journal of Sports Physiology and Performance (2021)
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  9. 9

    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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  10. 10

    The relationship between hip kinematics and iliotibial band syndrome (ITBS) in long distance runners: a critically appraised topic (Die Beziehung zwischen Hüftkinematik und Iliotibialband-Syndrom (ITBS) bei Langstreckenläufern: ein kritisch gewürdigtes Thema)

    Loudon, J. K., Swift, M.
    Veröffentlicht in International Journal of Athletic Therapy & Training (2016)
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  11. 11

    Comprehensive return to competitive distance running: a clinical commentary (Umfassende Wettkampfrückkehr im Langstreckenlauf: ein klinischer Kommentar)

    Hegedus, E. J., Ickes, L., Jakobs, F., Ford, K. R., Smoliga, J. M.
    Veröffentlicht in Sports Medicine (2021)
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  12. 12

    Validation of a 3D camera system for cycling analysis (Verifizierung eines 3D-Kamerasystems für die Radfahranalyse)

    Scoz, R. D., Espindola, T. R., Santiago, M. F., de Oliveira Alves, B. M., de Oliveira, P. R., Ferreira, L. M. A., Amorim, C. F.
    Veröffentlicht in Sensors (2021)
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  13. 13

    Increased contact time and strength deficits in runners with exercise-related lower leg pain (Erhöhte Kontaktzeit und Kraftdefizite bei Läufern mit trainingsbedingten Unterschenkelschmerzen)

    Koldenhoven, R. M., Virostek, A., DeJong, A. F., Higgins, M., Hertel, J.
    Veröffentlicht in Journal of Athletic Training (2020)
    “… Objective: To compare biomechanical (kinematic, kinetic, and spatiotemporal) measures obtained from wearable sensors as well as lower extremity alignment, range of motion, and strength during running between runners with and those without ERLLP.  …”
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  14. 14

    Longitudinal changes in elite swimmers` 200m freestyle pacing (Längsschnittänderungen der Renntempogestaltung über 200 m Freistil bei Eliteschwimmern)

    Goss, C. S., Greenshields, J. T., Chapman, R. F., Stager, J. M.
    Veröffentlicht in XIII th International Symposium on Biomechanics and Medicine in Swimming Proceedings (2018)
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  15. 15

    Asymmetry and injury in swimming: in able-bodied and paralympic populations (the impact of upper body asymmetry: Adaptation or injury risk) (Asymmetrie und Verletzungen im Schwimmen: in nicht behinderten und paralympischen Probandengruppen (Auswirkungen der Asymmetrie des Oberkörpers: Anpassungs- oder Verletzungsrisiko))

    Brown, J.-A.
    Veröffentlicht 2014
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  16. 16

    Emphasizing one leg facilitates single-leg training using standard cycling equipment (Die Betonung eines Beins befördert das einbeinige Training mit Standard-Rad-Ausrüstung)

    Staples, T. J., Do-Duc, A.-A., Link, J. E., Martin, J. C.
    Veröffentlicht in Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports (2020)
    “… Special ergometers used to facilitate single-leg cycling, while maintaining biomechanics similar to double-leg cycling, are not widely available.  …”
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  17. 17

    Clinical care of the runner. Assessment, biomechanical principles, and injury management (Klinische Betreuung des Läufers. Bewertung, biomechanische Prinzipien und Verletzungsmanagement)

    M. A. Harrast
    Veröffentlicht 2020
    “… Editor Dr. Mark A. Harrast, Clinical Professor of Rehabilitation Medicine and Sports Medicine and Medical Director for Husky Stadium and the Seattle Marathon, ensures that you`re up to date with assessment, biomechanics, musculoskeletal injuries, medical illness, training, special populations, and other key topics.  …”
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  18. 18

    Determination of risk factors causing overuse injuries in runners. New aspects and critical considerations (Bestimmung von Risikofaktoren, die zur Entstehung von Überlastungsbeschwerden bei Läuferinnen und Läufern führen. Neue Aspekte und kritische Betrachtungen)

    Hein, T.
    Veröffentlicht 2013
    “… The aetiology of overuse injuries (OI) in runners appears to be injury-specific with influences from clinical, biomechanical and training-related risk factors.  …”
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  19. 19

    Influence of the new regulated device (OMEGA OSB12) on the kinematic variables of the competitive backstroke start (Einfluss des neuen gesteuerten Startblocks (OMEGA OSB12) auf die kinematischen Variablen des Rückenstarts im Wettkampf)

    Qiu, X., Correas, R., Navarro, E., Veiga, S.
    Veröffentlicht in World Congress of Performance Analysis of Sport XII (2018)
    “… However, the impact of such device on biomechanical variables or start performance are unknown.  …”
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  20. 20

    Effect of shoes cleat position on physiological and biomechanical variables of cycling performance (Auswirkung der Schuhplattenposition auf physiologische und biomechanische Variablen der Radfahrleistung)

    Chartogne, M., Duc, S., Bertucci, W., Rodriguez-Marroyo, J. A., Pernia, R., Garcia-Lopez, J.
    Veröffentlicht in Journal of Science and Cycling (2016)
    “… Introduction: The cleat under the cycling shoe is generally positioned below the first metatarsal head, directly over the pedal axis (Silberman et al., 2005, Clinical Journal of Sport Medicine, 15, 271-276). Previous studies did not found significant change of oxygen consumption (VO2) with moving forward or backward the cleat position (Van Sickle & Hull, 2007, Journal of Biomechanics, 40, 1262-1267; Paton, 2009, International Journal of Sports Physiology and Performance, 4, 517-523) although small changes in electromyography (EMG) activity in leg and thigh muscles have been observed (Ericson et al., 1985, Scandinavian Journal of Rehabilitation Medicine, 17, 53-61; Litzenberger et al., 2008, The Engineering of Sport 7, 1, 215-222).  …”
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