Suchergebnisse - Hug, F.

  1. 1

    Strength capacity of lower-limb muscles in world-class cyclists: new insights into the limits of sprint cycling performance (Kraftkapazität der Muskeln der unteren Gliedmaßen bei Weltklasse-Radsportlern: neue Erkenntnisse über die Grenzen der Sprintleistung im Radsport)

    Sachet, I., Nygaard, N. P. B., Guilhem, G., Hug, F., Dorel, S.
    Veröffentlicht in Sports Biomechanics (2023)
    “… Hug, F. …”
  2. 2
  3. 3

    Hamstring muscle elasticity differs in specialized high-performance athletes (Im Hochleistungsbereich gibt es sportartspezifische Unterschiede in der Muskelelastizität der ischiokruralen Muskeln)

  4. 4

    Coordination of hamstrings is individual specific and is related to motor performance (Die Koordination der ischiokruralen Muskulatur ist individuell spezifisch und hängt von der motorischen Leistung ab)

    Avrillon, S., Guilhem, G., Barthelemy, A., Hug, F.
    Veröffentlicht in Journal of Applied Physiology (2018)
    “… Hug, F. …”
  5. 5

    Lower limb muscle activity during table tennis strokes (Muskelaktivität der unteren Extremitäten bei Tischtennisschlägen)

    Le Mansec, Y., Dorel, S., Hug, F., Jubeau, M.
    Veröffentlicht in Sports Biomechanics (2018)
    “… Hug, F. …”
  6. 6

    Neuromechanical coupling within the human triceps surae and its consequence on individual force-sharing strategies (Neuromechanische Kopplung im dreiköpfigen Wadenmuskel des Menschen und Konsequenzen für die individuellen Kraftteilungsstrategien)

    Crouzier, M., Lacourpaille, L., Nordez, A., Tucker, K., Hug, F.
    Veröffentlicht in The Journal of Experimental Biology (2018)
    “… Hug, F. …”
  7. 7

    Changes in motor coordination Induced by local fatigue during a sprint cycling task (Veränderungen der Bewegungskoordination durch lokale Ermüdung während einer Anforderung im Radsprint )

  8. 8

    Non-muscular structures can limit the maximal joint range of motion during stretching (Nichtmuskuläre Strukturen können den maximalen Bewegungsumfang beim Stretching limitieren)

    Nordez, A., Gross, R., Andrade, R., Le Sant, G., Freitas, S., Ellis, R., McNair, P. J., Hug, F.
    Veröffentlicht in Sports Medicine (2017)
    “… Hug, F. …”
  9. 9

    The nervous system does not compensate for an acute change in the balance of passive force between synergist muscles (Das Nervensystem gleicht bei akuten Veränderungen des Gleichgewichts der passiven Kraft zwischen den synergistischen Muskeln nicht aus)

    Lacourpaille, L., Nordez, A., Hug, F.
    Veröffentlicht in The Journal of Experimental Biology (2017)
    “… Hug, F. …”
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13

    Adjustment of muscle coordination during an all-out sprint cycling task (Anpassung der Muskelkoordination bei einem Radsprinttest bis zum Anschlag)

    Dorel, S., Guilhem, G., Couturier, A., Hug, F.
    Veröffentlicht in Medicine & Science in Sports & Exercise (2012)
    “… Hug, F. …”
  14. 14

    Effect of power output on muscle coordination during rowing (Auswirkungen der Leistungsabgabe auf die muskuläre Koordination während des Ruderns)

    Turpin, N. A., Guével, A., Durand, S., Hug, F.
    Veröffentlicht in European Journal of Applied Physiology (2011)
    “… Hug, F. …”
  15. 15
  16. 16
  17. 17

    No evidence of expertise-related changes in muscle synergies during rowing (Kein Beweis für Expertise basierte Veränderungen muskulärer Synergien im Rudern)

    Turpin, N. A., Guevel, A., Durand, S., Hug, F. “… Hug, F. …”
  18. 18

    Interindividual variability of electromyographic patterns and pedal force profiles in trained cyclists (Interindividuelle Variabilität elektromyografischer Muster und der Pedalkraftprofile bei trainierten Radsportlern)

  19. 19

    Thigh muscle activities in elite rowers during on-water rowing (Aktivität der Oberschenkelmuskulatur von Hochleistungsruderern beim Rudern auf dem Wasser)

  20. 20