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    <title language="deu">Kognitiver Stress führt zu unphysiologisch erhöhten Kniebelastungen im Profifußball</title>
    <parentTitle language="eng">Sports Orthopaedics and Traumatology</parentTitle>
    <identifier type="doi">10.1016/j.orthtr.2020.04.122</identifier>
    <enrichment key="ConferenceStatement">35. Jahrestagung der Gesellschaft für Orthopädisch-Traumatologische Sportmedizin, 2020, Berlin</enrichment>
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    <licence>Keine Lizenz - Es gilt das deutsche Urheberrecht: § 53 UrhG</licence>
    <author>Simon Auer</author>
    <author>Werner Krutsch</author>
    <author>Tobias Renkawitz</author>
    <author>Simone Kubowitsch</author>
    <author>Franz Süß</author>
    <author>Sebastian Dendorfer</author>
    <collection role="ddc" number="610">Medizin und Gesundheit</collection>
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    <completedDate>2020-09-29</completedDate>
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    <title language="eng">Webcast: Effect of mental demand on leg loading in highly dynamic motion</title>
    <abstract language="eng">Football players have a high risk of leg muscle injuries, especially when exposed to mental stress. Injuries to muscles of the thigh are common in amateur and professional football, representing almost a third of all injuries. These injuries occur primarily in non-contact situations and from overuse. They can lead to a range of costs, including financial costs associated with treatment as well as those associated with long-term recovery, and absence from training and/or competition. Further, there is a high risk of injury recurrence and subsequent injury.</abstract>
    <identifier type="url">https://www.youtube.com/watch?v=uSc_9XlnkaA</identifier>
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    <licence>Creative Commons - CC BY-NC-SA - Namensnennung - Nicht kommerziell -  Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International</licence>
    <author>Simon Auer</author>
    <author>Lukas Reinker</author>
    <author>Franz Süß</author>
    <author>Simone Kubowitsch</author>
    <author>Werner Krutsch</author>
    <author>Markus Weber</author>
    <author>Tobias Renkawitz</author>
    <author>Sebastian Dendorfer</author>
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      <value>Webcast</value>
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      <value>Football</value>
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      <value>Speedcourt</value>
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    <publishedYear>2024</publishedYear>
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    <publisherName>Springer Nature</publisherName>
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    <completedDate>2024-09-25</completedDate>
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    <title language="deu">Transport von schwer verletzten Traumapatienten im Rettungswagen mit und ohne starre Halsorthese: vergleichende biomechanische Messungen</title>
    <abstract language="deu">Hintergrund: &#13;
Der tatsächliche Stellenwert der prähospitalen Immobilisation der&#13;
Halswirbelsäule (HWS) bei schwer verletzten Traumapatienten ist weiterhin unklar.&#13;
In Anbetracht möglicher negativer Implikationen durch das Anbringen einer starren&#13;
HWS-Orthese muss deren Anwendung während der gesamten prähospitalen Phase&#13;
kritisch hinterfragt werden.&#13;
Ziel der Arbeit: &#13;
Es sollten vergleichende biomechanische Messungen zur Beweglichkeit&#13;
der HWS bei Immobilisation mittels Vakuummatratze mit und ohne zusätzliches&#13;
Anbringen einer starren HWS-Orthese nach Lagerung auf der Trage durchgeführt&#13;
werden.&#13;
Material und Methoden: &#13;
Die Bewegungen der HWS beim Ein- und Ausladeprozess&#13;
in einen modernen RTW sowie während der Fahrt entlang eines vordefinierten&#13;
Parkours wurden mit einem Motion-Capture-System aufgezeichnet. Die Probandin,&#13;
an der die Messungen durchgeführt wurden, wurde auf einer Vakuummatratze mit&#13;
der Möglichkeit zur seitlichen Fixierung des Kopfes sowie Kinn- und Stirngurt auf&#13;
einer elektrohydraulischen Fahrtrage immobilisiert. Bei der einen Hälfte der Versuche&#13;
erfolgte die zusätzliche Immobilisation der HWS mittels starrer Orthese, bei der&#13;
anderen wurde auf die Anwendung einer HWS-Orthese verzichtet.&#13;
Ergebnisse: &#13;
Statistisch signifikante Unterschiede ergaben sich nur bei einigen&#13;
biomechanischen Parametern in der sagittalen Ebene (Flexion und Extension). Für&#13;
die anderen Bewegungsrichtungen (axiale Rotation, laterale Beugung) wurden keine&#13;
signifikanten Unterschiede für die gemessenen Parameter ermittelt. Generell wurden&#13;
sowohl bei den Versuchen mit HWS-Orthese als auch ohne HWS-Orthese nur sehr&#13;
geringe Winkelauslenkungen (im Mittel bei axialer Rotation und Flexion/Extension im&#13;
Bereich von einem bis 2 Grad, bei der lateralen Beugung höchstens 3 Grad) gemessen.&#13;
Schlussfolgerung: Bei einer korrekt durchgeführten Immobilisation mittels einer&#13;
Vakuummatratze mit der Möglichkeit zur seitlichen Stabilisierung des Kopfes sowie&#13;
Kinn- und Stirngurt auf einer elektrohydraulischen Fahrtrage mit Beladesystem&#13;
ergeben sich für den Ein- und Ausladeprozess sowie während der Fahrt in einem&#13;
modernen RTW mit luftgefederter Tragenlagerung und Luftfederung der Hinterachse&#13;
keine relevanten Vorteile bezüglich der Einschränkung der Bewegung der HWS durch&#13;
die zusätzliche Verwendung einer starren HWS-Orthese.</abstract>
    <parentTitle language="deu">Die Anaesthesiologie</parentTitle>
    <additionalTitle language="eng">Transport of severely injured trauma patients in an ambulance with and without a rigid neck orthosis: comparative biomechanical measurements</additionalTitle>
    <identifier type="doi">10.1007/s00101-024-01462-w</identifier>
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    <author>Martin Kieninger</author>
    <author>Corinna Schneider</author>
    <author>Simon Auer</author>
    <author>Lukas Reinker</author>
    <author>Ina Adler</author>
    <author>Sebastian Dendorfer</author>
    <author>Johanna Rosenberger</author>
    <author>Daniel Popp</author>
    <author>Christoph Eissnert</author>
    <author>Dominik Ludsteck</author>
    <author>Christopher Cyrus</author>
    <author>Johannes Hoffmann</author>
    <author>Sarah Morag</author>
    <author>Bernhard Graf</author>
    <author>Bärbel Kieninger</author>
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      <value>Notfallmedizin</value>
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      <value>Immobilisation</value>
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      <value>Vakuummatratze</value>
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      <value>Zervikalstütze ·</value>
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      <value>Halswirbelsäule</value>
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    <collection role="othforschungsschwerpunkt" number="16314">Lebenswissenschaften und Ethik</collection>
    <collection role="oaweg" number="">Hybrid Open Access - OA-Veröffentlichung in einer Subskriptionszeitschrift/-medium</collection>
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    <title language="eng">Comparison of different techniques for prehospital cervical spine immobilization: Biomechanical measurements with a wireless motion capture system</title>
    <parentTitle language="eng">PLOS ONE</parentTitle>
    <identifier type="doi">10.1371/journal.pone.0292300</identifier>
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    <author>Sarah Morag</author>
    <author>Martin Kieninger</author>
    <author>Christoph Eissnert</author>
    <author>Simon Auer</author>
    <author>Sebastian Dendorfer</author>
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    <publishedYear>2023</publishedYear>
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    <thesisDateAccepted>2023-11-15</thesisDateAccepted>
    <title language="eng">Musculoskeletal models in highly dynamic motion: effects of model parameters and mental stress</title>
    <abstract language="eng">The analysis and understanding of highly dynamic movements is a fundamental part of biomechanics.&#13;
Since sports injuries often involve the lower extremities and muscles, musculoskeletal models can help to prevent them.&#13;
These models allow the calculation of ground and joint reaction forces as well as muscle forces and activities for individual muscle strands.&#13;
One goal of this work is to use musculoskeletal models to investigate the influence of mental stress on lower extremity loading.&#13;
Moreover, the models themselves are evaluated for highly dynamic movements and practical recommendations for action will be derived.&#13;
&#13;
For this purpose, fast movements of youth competitive and amateur athletes will be recorded using different measurement systems.&#13;
Subsequently, the models calculate the target parameters using inverse dynamics.&#13;
Furthermore, measured and calculated muscle activities of the lower extremities are compared and artificial balancing forces (residuals) in the models are analyzed and minimization approaches are presented.&#13;
&#13;
The investigation of muscle and joint loading under mental stress has shown that the response to mental stress is highly individual.&#13;
Athletes may experience a significant increase in muscle and knee forces with a simultaneous decrease in performance.&#13;
The comparison of measured and calculated muscle activity proved the reliability of the models also for highly dynamic movements.&#13;
With the frequently used default settings in the model and optical and inertial motion capture, the muscle activities in the model could be calculated reliably.&#13;
The residual forces were highest, when the model transitioned from foot-ground contact to no contact and vice versa.&#13;
By adjusting the settings of the kinematic filter and the ground reaction force prediction, the residuals were reduced by up to 54%.&#13;
&#13;
The analysis of musculoskeletal loading under mental stress has shown that the models can make a valuable contribution to the biomechanical analysis of highly dynamic movements.&#13;
Subsequently, the models have also proven to be a reliable tool for the analysis of highly dynamic movements when the calculated parameters as well as the model-specific optimization options are reviewed.&#13;
With this in mind, these models can contribute to further understand highly dynamic movements and prevent muscle injuries in athletes.</abstract>
    <abstract language="deu">Die Analyse und das Verständnis hochdynamischer Bewegungen ist ein fundamentaler Bestandteil der Biomechanik.&#13;
Da Sportverletzungen häufig die unteren Extremitäten und Muskeln betreffen, können muskuloskelettale Modelle dazu beitragen, sie zu vermeiden.&#13;
Diese Modelle ermöglichen die Berechnung von Boden- und Gelenkreaktionskräften sowie von Muskelkräften und -aktivitäten für einzelne Muskelstränge.&#13;
Ein Ziel dieser Arbeit ist es, mit Hilfe von muskuloskelettalen Modellen den Einfluss von mentalen Belastungen auf die Belastung der unteren Extremitäten zu untersuchen.&#13;
Darüber hinaus werden die Modelle selbst für hochdynamische Bewegungen evaluiert und praktische Handlungsempfehlungen abgeleitet.&#13;
&#13;
Zu diesem Zweck werden schnelle Bewegungen von jugendlichen Leistungs- und Freizeitsportlern mit verschiedenen Messsystemen aufgezeichnet.&#13;
Anschließend berechnen die Modelle mittels inverser Dynamik die Zielparameter.&#13;
Weiterhin werden gemessene und berechnete Muskelaktivitäten der unteren Extremitäten verglichen sowie künstliche Ausgleichskräfte (Residuen) in den Modellen analysiert und Minimierungsansätze vorgestellt.&#13;
&#13;
Die Untersuchung der Muskel- und Gelenkbelastung unter mentalem Stress hat gezeigt, dass die Reaktion auf mentalen Stress sehr individuell ist.&#13;
Bei einzelnen Personen kann es zu einem deutlichen Anstieg der Muskel- und Kniegelenkreaktionskräfte bei gleichzeitiger Leistungsminderung kommen.&#13;
Der Vergleich von gemessener und berechneter Muskelaktivität beweist die Zuverlässigkeit der Modelle auch bei hochdynamischen Bewegungen.&#13;
Mit den häufig verwendeten Standardeinstellungen im Modell und der vielseitigen Bewegungserfassung konnten die Muskelaktivitäten im Modell zuverlässig berechnet werden.&#13;
Die Residualkräfte waren am höchsten, wenn das Modell von Fuß-Boden-Kontakt zu keinem Kontakt und umgekehrt überging.&#13;
Durch Anpassung der Einstellungen des kinematischen Filters und der Berechnung der Bodenreaktionskraft konnten die Residualkräfte um bis zu 54% reduziert werden.&#13;
&#13;
Die Analyse der muskuloskelettalen Belastung unter psychischer Beanspruchung hat gezeigt, dass die Modelle einen wertvollen Beitrag zur biomechanischen Analyse von hochdynamischen Bewegungen leisten können.&#13;
In der Folge haben sich die Modelle auch bei der Überprüfung der berechneten Parameter sowie der modellspezifischen Optimierungsmöglichkeiten als zuverlässiges Werkzeug für die Analyse hochdynamischer Bewegungen erwiesen.&#13;
Daher können die Modelle dazu beitragen, hochdynamische Bewegungen besser zu verstehen und Muskelverletzungen bei Sportlern vorzubeugen.</abstract>
    <identifier type="doi">10.5283/epub.55106</identifier>
    <identifier type="urn">urn:nbn:de:bvb:355-epub-551061</identifier>
    <enrichment key="TitelVerleihendInstitution">Universität Regensburg, Fakultät Medizin</enrichment>
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    <collection role="othpublikationsherkunft" number="">Dissertation in Kooperation</collection>
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