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Suchergebnisse - The Journal of Experimental Biology

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  1. 1

    Improving spring-mass parameter estimation in running using nonlinear regression methods (Verbesserung der Schätzung von Federmassenparametern beim Laufen durch nicht lineare Regressionsmethoden)

    Burns, G. T., Gonzalez, R., Zernicke, R. F.
    Veröffentlicht in Journal of Experimental Biology (2021)
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  2. 2

    Human balance control in 3D running based on virtual pivot point concept (Steuerung des menschlichen Gleichgewichts beim 3-D-Laufen auf der Grundlage des Konzepts des virtuellen Drehpunkts)

    Firouzi, V., Bahrami, F., Sharbafi, M. A.
    Veröffentlicht in Journal of Experimental Biology (2022)
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  3. 3

    A simple computational method to estimate stance velocity in running (Eine einfache Berechnungsmethode zur Schätzung der Standgeschwindigkeit beim Laufen)

    Burns, G. B., Zernicke, R. F.
    Veröffentlicht in Journal of Experimental Biology (2021)
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  4. 4

    The influence of sagittal trunk lean on uneven running mechanics (Der Einfluss der sagittalen Rumpfneigung auf eine ungleichmäßige Laufmechanik)

    AminiAghdam, S., Blickhan, R., Karamanidis, K.
    Veröffentlicht in Journal of Experimental Biology (2021)
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  5. 5

    The human foot functions like a spring of adjustable stiffness during running (Der menschliche Fuß funktioniert beim Laufen wie eine Feder mit einstellbarer Steifigkeit)

    Holowka, N. B., Richards, A., Sibson, B. E., Lieberman, D. E.
    Veröffentlicht in Journal of Experimental Biology (2021)
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  6. 6

    Habitual foot strike pattern does not affect simulated triceps surae muscle metabolic energy consumption during running (Das gewohnte Muster des Fußaufsetzens hat keinen Einfluss auf den simulierten Energieverbrauch des Trizeps-Surae Muskels beim Laufen)

    Swinnen, W., Hoogkamer, W., De Groote, F., Vanwanseele, B.
    Veröffentlicht in The Journal of Experimental Biology (2019)
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  7. 7

    Lower-limb joint mechanics during maximum acceleration sprinting (Gelenkmechanik der unteren Extremitäten während maximaler Sprintbeschleunigung)

    Schache, A. G., Lai, A. K. M., Brown, N. A. T., Crossley, K. M., Pandy, M. G.
    Veröffentlicht in The Journal of Experimental Biology (2019)
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  8. 8

    Thoracic adaptations for ventilation during locomotion in humans and other mammals (Thoraxanpassungen für die Beatmung während der Fortbewegung bei Menschen und anderen Säugetieren)

    Callison, W. É., Holowka, N. B., Lieberman, D. E.
    Veröffentlicht in The Journal of Experimental Biology (2019)
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  9. 9

    Is conservation of center of mass mechanics a priority in human walking? Insights from leg-length asymmetry experiments (Ist der Erhalt der Mechanik des Körpermasseschwerpunkts beim Gehen des Menschen von hoher Bedeutung? Einblicke aus einem Experiments mit Beinlängenasymmetrien)

    McDonald, K. A., Devaprakash, D., Rubenson, J.
    Veröffentlicht in The Journal of Experimental Biology (2019)
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  10. 10

    Update and extension of the `equivalent slope` of speed-changing level locomotion in humans: a computational model for shuttle running (Aktualisierung und Erweiterung der 'äquivalenten Steigung' des Niveaus der geschwindigkeitsändernden Bewegung beim Menschen: ein Berechnungsmodell für Pendelläufe)

    Minetti, A. E., Pavei, G.
    Veröffentlicht in The Journal of Experimental Biology (2018)
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  11. 11

    Short- and long-term effects of altered point of ground reaction force application on human running energetics (Kurz- und langfristige Auswirkungen der Veränderung des Kraftangriffspunkts der Bodenreaktionskraft auf die Laufernergetik des Menschen)

    Ekizos, A., Santuz, A., Arampatzis, A.
    Veröffentlicht in The Journal of Experimental Biology (2018)
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  12. 12

    Reducing gravity takes the bounce out of running (Durch die Verringerung der Schwerkraft wird der Aufprall aus dem Laufen genommen)

    Polet, D. T., Schroeder, R. T., Bertram, J. E. A.
    Veröffentlicht in The Journal of Experimental Biology (2018)
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  13. 13

    The apparently contradictory energetics of hopping and running: the counter-intuitive effect of constraints resolves the paradox (Die scheinbar widersprüchliche Energetik des Springens und Laufens: Die kontraintuitive Wirkung von Zwängen löst das Paradoxon auf)

    Gutmann, A. K., Bertram, J. E. A.
    Veröffentlicht in The Journal of Experimental Biology (2017)
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  14. 14

    A general relationship links gait mechanics and running ground reaction forces (Eine allgemeine Beziehung verbindet die Mechanik des Gehens und die Bodenreaktionskräfte beim Laufen)

    Clark, K. P., Ryan, L. J., Weyand, P. G.
    Veröffentlicht in The Journal of Experimental Biology (2017)
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  15. 15

    Changes in mechanical work during neural adaptation to asymmetric locomotion (Veränderungen der mechanischen Arbeit während der nervalen Adaptation auf asymmetrische Fortbewegung)

    Selgrade, B. P., Thajchayapong, M., Lee, G. E., Toney, M. E., Chang, Y.-H.
    Veröffentlicht in The Journal of Experimental Biology (2017)
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  16. 16

    Metabolic cost of human hopping (Stoffwechselanforderungen des menschlichen Hüpfens)

    Gutmann, A. K., Bertram, J. E. A.
    Veröffentlicht in The Journal of Experimental Biology (2017)
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  17. 17

    Great hammerhead sharks swim on their side to reduce transport costs (Der Große Hammerkopfhai schwimmt auf der Seite, um Transportaufwand zu sparen)

    Payne, N. L., Iosilevskii, G., Barnett, A., Fischer, C., Graham, R. T., Gleiss, A. C., Watanabe, Y. Y.
    Veröffentlicht in The Journal of Experimental Biology (2016)
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  18. 18

    The effect of motivational music during exercise on the performance of elite female swimmers (Auswirkung motivierender Musik während der Belastung auf die Leistung von Schwimmerinnen des Hochleistungsbereichs)

    Rad, L. S., Hafezi, F.
    Veröffentlicht in European Journal of Experimental Biology (2013)
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  19. 19

    Maximum-speed curve-running biomechanics of sprinters with and without unilateral leg amputations (Biomechanik des Kurvenlaufs mit maximaler Geschwindigkeit von Sprintern mit und ohne einseitiger Beinamputation)

    Taboga, P., Kram, R., Grabowski, A. M.
    Veröffentlicht in The Journal of Experimental Biology (2016)
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  20. 20

    Effects of stride frequency and foot position at landing on braking force, hip torque, impact peak force and the metabolic cost of running in humans (Auswirkungen der Schrittfrequenz und der Fußposition auf die Bremskraft, das Drehmoment der Hüfte, den Spitzenwert der Impact-Kraft und die Stoffwechselanforderungen des Menschen)

    Lieberman, D. E., Warrener, A. G., Wang, J., Castillo, E. R.
    Veröffentlicht in The Journal of Experimental Biology (2015)
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