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Retrospective Analysis of Training and Its Response in Marathon Finishers Based on Fitness App Data
(2021)
Cycling power output produced during flat and mountain stages in the Giro d'Italia: A case study
(2007)
Characteristics of the respiratory mechanical and muscle function of competitive breath-hold divers
(2008)
Adaptation of Blood Volume and Cardiac Dimensions to Endurance Training in Paraplegic Athletes
(2008)
Studien zu körperlichem Training bei onkologischen Patienten: Empfehlungen zu den Erhebungsmethoden
(2014)
Transcutaneous Monitoring of pCO2 for the Noninvasive Determination of the Anaerobic Threshold
(1991)
Increase Characteristics of the Cumulated Excess-CO2 and the Lactate Concentration During Exercise
(2000)
Praxis der Laktatmessung
(2001)
Letters to the Editor
Spiroergometrische Messgrößen in der sportartspezifischen Leistungsdiagnostik und Trainingssteuerung
(1996)
Koronare Herzkrankheit
(2007)
Die so genannte oxidative Phosphorylierung ist für die Energiegewinnung der Zellen des menschlichen Organismus unerlässlich. Insbesondere bei körperlicher Belastung ist eine angepasste Steigerung dieser Funktion die Voraussetzung für eine gesunde und normale Leistungsfähigkeit. Letztlich sind jedoch die zeitlichen Abläufe dieser Einstellvorgänge der aeroben Energieproduktion auf zellulärer Ebene unklar. In den letzten Jahren wurden Modelle favorisiert, die — ohne wesentliche Berücksichtigung der Möglichkeit einer Speicherung von Sauerstoff — eine direkte Koppelung der pulmonalen Sauerstoffaufnahme mit der muskelzellulären Sauerstoffentnahme beschrieben. Basis dieser Auffassung war die experimentelle Darstellung einer Übereinstimmung der Kinetiken für die Entleerung der Phosphocreatinspeicher (pCr) und die Zunahme der ventilatorischen Sauerstoffaufnahme bei Belastungsänderung. Dies führte zur Schlussfolgerung einer Subsidiarität der pCr-Speicher gegenüber der Sauerstoffaufnahme bei jeder Änderung der Belastungsintensität. Allerdings existieren auch bei gesunden Normalpersonen Sauerstoffspeicher in einem solchen Ausmaß, dass eine Verzögerung der Atmung und der Kreislaufaktivierung durchaus zu einem großen Teil durch diese Speicher abgedeckt werden könnte. Zudem findet man unter physiologischen Bedingungen bei entsprechender Belastungsintensität immer eine weitgehende Entleerung dieser Sauerstoffspeicher. Außerdem wird bei Belastungsänderung deutlich mehr Energie verbraucht, als es dem pCr-Gebrauch entspricht, was auf die Benutzung weiterer Energiequellen hindeutet. Zur besseren Interpretation dieser Abläufe, die eine der wesentlichen Lebensfunktionen der menschlichen Muskelzellen bedeuten, wurde in der vorliegenden Arbeit eine neue, schnell messende Methode zur Bestimmung der 13CO2-Konzentration in der Ausatemluft in der so genannten Breath-by-breath–Analyse durchgeführt. Hierbei sollte einerseits über eine Markierung der Kohlendioxidmenge des Körpers mit dem stabilen 13C-Isotop die kompartimentale Verteilung für das CO2 dargestellt werden. Andererseits sollte über den Zeitverlauf der Auswaschung der 13CO2-Menge im Körper der Zeitverlauf der Produktion von metabolischen CO2 gezeigt werden. Der experimentelle Teil der Arbeit gliedert sich in drei Vorversuchsabschnitte und den eigentlichen Hauptversuch mit 13C-Bicarbonat Bolusgabe.
Atmungssystem
(2010)
Ausdauerdiagnostik
(2018)
Respiratorisches System
(2011)
Introduction: The present study investigated the role of training intensity in the dose–response relationship between endurance training and cardiorespiratory fitness (CRF). The hypothesis was that beginners would benefit from an increase in training intensity after an initial training phase, even if the energy expenditure was not altered. For this purpose, 26 weeks of continuous moderate training (control group, CON) was compared to training with gradually increasing intensity (intervention group, INC) but constant energy expenditure.
Methods: Thirty-one healthy, untrained subjects (13 men, 18 women; 46±8 years; body mass index 25.4 ± 3.3 kg m−2; maximum oxygen uptake, VO2max −1 −1 34 ± 4 ml min kg ) trained for 10 weeks with moderate intensity [3 days/week for 50 min/session at 55% heart rate reserve (HRreserve)] before allocation to one of two groups. A minimization technique was used to ensure homogeneous groups. While group CON continued with moderate intensity for 16 weeks, the INC group trained at 70% HRreserve for 8weeks and thereafter participated in a 4 × 4 training program (high-intensity interval training, HIIT) for 8 weeks. Constant energy expenditure was ensured by indirect calorimetry and corresponding adjustment of the training volume. Treadmill tests were performed at baseline and after 10, 18, and 26 weeks.
Results: The INC group showed improved VO2max (3.4 ± 2.7 ml kg−1 min−1) to a significantly greater degree than the CON group (0.4 ± 2.9 ml kg−1 min−1) (P = 0.020). In addition, the INC group exhibited improved Vmax (1.7 ± 0.7 km h−1) to a significantly greater degree than the CON group (1.0 ± 0.5 km h−1) (P = 0.001). The reduction of resting HR was significantly larger in the INC group (7±4bpm) than in the CON group (2±6bpm) (P=0.001). The mean heart rate in the submaximal exercise test was reduced significantly in the CON group (5±6bpm; P=0.007) and in the INC group (8±7bpm; P=0.001), without a significant interaction between group and time point.
COVID-19 in German Competitive Sports: Protocol for a Prospective Multicenter Cohort Study (CoSmo-S)
(2022)