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1.
The "velocity barrier" in giant slalom skiing: An experimental proof of concept.
Scand J Med Sci Sports
; 34(1): e14515, 2024 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37837209
2.
A New Way to Restrict Free Leg Movement During Unilateral Vertical Jump Test.
J Appl Biomech
; 40(1): 21-28, 2024 Feb 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37875253
3.
Jump and sprint force velocity profile of young soccer players differ according to playing position.
J Sports Sci
; 41(21): 1915-1926, 2023 Nov.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38297881
4.
Optimal mechanical force-velocity profile for sprint acceleration performance.
Scand J Med Sci Sports
; 32(3): 559-575, 2022 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34775654
5.
Bilateral deficit magnitude increases with velocity during a half-squat exercise.
J Sports Sci
; 40(11): 1206-1213, 2022 Jun.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35442850
6.
Uphill sprinting load- and force-velocity profiling: Assessment and potential applications.
J Sports Sci
; 40(3): 281-287, 2022 Feb.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34727844
7.
Sprint Acceleration Mechanical Outputs Derived from Position- or Velocity-Time Data: A Multi-System Comparison Study.
Sensors (Basel)
; 22(22)2022 Nov 08.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36433206
8.
Effects of Repeated Sprint Training With Progressive Elastic Resistance on Sprint Performance and Anterior-Posterior Force Production in Elite Young Soccer Players.
J Strength Cond Res
; 36(6): 1675-1681, 2022 Jun 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35622112
9.
Seasonal Changes in the Sprint Acceleration Force-Velocity Profile of Elite Male Soccer Players.
J Strength Cond Res
; 36(1): 70-74, 2022 Jan 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32329976
10.
Lower limb force-production capacities in alpine skiing disciplines.
Scand J Med Sci Sports
; 31(4): 848-860, 2021 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33259106
11.
Running at altitude: the 100-m dash.
Eur J Appl Physiol
; 121(10): 2837-2848, 2021 Oct.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34173861
12.
The effect of countermovement on force production capacity depends on extension velocity: A study of alpine skiers and sprinters.
J Sports Sci
; 39(16): 1882-1892, 2021 Aug.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33792497
13.
Force-velocity-power profiling of maximal effort sprinting, jumping and hip thrusting: Exploring the importance of force orientation specificity for assessing neuromuscular function.
J Sports Sci
; 39(18): 2115-2122, 2021 Sep.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33956567
14.
Optimal load for a torque-velocity relationship test during cycling.
Eur J Appl Physiol
; 120(11): 2455-2466, 2020 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32816143
15.
Evolution of Functional Recovery using Hop Test Assessment after ACL Reconstruction.
Int J Sports Med
; 41(10): 696-704, 2020 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32396964
16.
Power-Force-Velocity Profiling of Sprinting Athletes: Methodological and Practical Considerations When Using Timing Gates.
J Strength Cond Res
; 34(6): 1769-1773, 2020 Jun.
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| MEDLINE | ID: mdl-30273283
17.
Fatigue and recovery measured with dynamic properties versus isometric force: effects of exercise intensity.
J Exp Biol
; 222(Pt 9)2019 05 09.
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| MEDLINE | ID: mdl-30890621
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Methodological Considerations on the Relationship Between the 1,500-m Rowing Ergometer Performance and Vertical Jump in National-Level Adolescent Rowers.
J Strength Cond Res
; 33(11): 3000-3007, 2019 Nov.
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| MEDLINE | ID: mdl-29533359
19.
Effect of Thigh-Compression Shorts on Muscle Activity and Soft-Tissue Vibration During Cycling.
J Strength Cond Res
; 33(8): 2145-2152, 2019 Aug.
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| MEDLINE | ID: mdl-31344011
20.
A comparison between the force-velocity relationships of unloaded and sled-resisted sprinting: single vs. multiple trial methods.
Eur J Appl Physiol
; 118(3): 563-571, 2018 Mar.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29302753