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  • 07.11.2024
    Big Wave Surfer zu Gast bei momentum
    Marc Ebinger, ehemaliger Student der Deutschen Sporthochschule Köln und Gründer der RIMASYS Group, bereitet sich im Rahmen seines neuen Videocasts „Surfing Unicorns“ darauf vor, im März 2025 die berühmten Wellen von Nazaré (Portugal) zu surfen. Er wird dabei nicht nur mit Geschwindigkeiten von bis zu 80 km/h konfrontiert, sondern muss sich auch der Komplexität der „Big Waves “ stellen, in denen bis zu 1,5 Meter hohe Wellen für zusätzliche Herausforderungen während des Surfens sorgen. Bislang gibt es in der wissenschaftlichen Literatur kaum biomechanische Untersuchungen zum Big Wave Surfing. Im Rahmen einer umfangreichen Diagnostik an der Sporthochschule führte das momentum-Team (Institut für Biomechanik und Orthopädie) daher eine Vielzahl biomechanischer Untersuchungen mit Marc Ebinger durch. Schwerpunktmäßig wurden die folgenden Aspekte betrachtet: Anthropometrie (Körpergröße, Körpermasse, Fettmasse und Muskelmasse) als Grundlage für die Analyse. Stabilität und Steifigkeit des Körperschwerpunkts zur Kontrolle der wirkenden Kräfte während des Aufpralls nach einem Sprung. Maximale isometrische Kraft und Kraftanstiegsrate der Bein- und Rückenstreckmuskulatur für eine sichere Position auf dem Board. Mechanische Leistung im Kniegelenk für schonende Landungen. Kraft der Zehenbeugemuskulatur zur Gleichgewichtskontrolle auf dem Board. Muskuläre Stabilisation und Kontrolle des Kopfes zum Schutz der Halswirbelsäule im Falle eines Sturzes (Wipeout). Griffkraft, um das Seil während der Tow-in-Phase gut halten zu können. Um die physischen Voraussetzungen des Big Wave Surfings identifizieren zu können, nahmen die Surfer-Legenden Andrew Cotton und António Silva ebenfalls an den Testungen teil. Das langfristige Ziel dieser Zusammenarbeit sind wissenschaftliche Erkenntnisse, die zur Verbesserung der Trainingsmethoden und Sicherheitsmaßnahmen für Big-Wave-Surfer beitragen sollen.

  • Dr.

    Billy Graeff

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  • Bimagrumab
    Bimagrumab (Myostatin-Inhibitor) Foto: clipdealer.com / Myostatin-Inhibitoren beeinflussen die Wirkung von Myostatin Publikation Walpurgis K, Thomas A, Dellanna F, Schänzer W, Thevis M. Detection of the Human Anti-ActRII Antibody Bimagrumab in Serum by Means of Affinity Purification, Tryptic Digestion, and LC-HRMS. Proteomics Clin. Appl. 2017 Dec 11. doi: 10.1002/prca.201700120. [Epub ahead of print] Abstract Bimagrumab Einleitung : siehe Myostatin und Myostatin-Inhibitoren: Neue Therapeutika in der Dopinganalytik Bei Bimagrumab (Novartis) handelt es sich um einen humanen monoklonalen Antikörper, der gegen die Activin Typ-2-Rezeptoren A und B gerichtet ist [4, 5]. Durch die hochspezifische Bindung des therapeutischen Antikörpers an die Rezeptoren wird die Interaktion mit endogenen Liganden wie beispielsweise Myostatin (MSTN) gehemmt, sodass die nachgeschalteten Signalwege verändert und das Wachstum und die Differenzierung von Muskelzellen stimuliert werden (siehe Abbildung 1). Bimagrumab befindet sich derzeit bei Novartis in der klinischen Entwicklung und soll zur Behandlung unterschiedlichster muskulärer Erkrankungen zum Einsatz kommen. In Kooperation mit dem Hersteller wurde nun noch vor Markteinführung ein Nachweisverfahren für die Dopinganalytik entwickelt, mit dem der Antikörper hochspezifisch in Serumproben nachgewiesen werden kann [6]. Mittels Ammoniumsulfat-Fällung werden zunächst sämtliche Antikörper aus der Probe angereichert. Zur gezielten Isolation von Bimagrumab aus dem Antikörper-Extrakt werden dann kleine magnetische Partikel eingesetzt, auf welchen ein Fusionsprotein aus der extrazellulären Domäne des Activin Typ-2-Rezeptors B und dem Fc-Fragment von humanem IgG1 (ActRIIB-Fc) immobilisiert wurde (Abbildung 2). nachgewiesen werden kann [6]. Mittels Ammoniumsulfat-Fällung werden zunächst sämtliche Antikörper aus der Probe angereichert. Zur gezielten Isolation von Bimagrumab aus dem Antikörper-Extrakt werden dann kleine magnetische Partikel eingesetzt, auf welchen ein Fusionsprotein aus der extrazellulären Domäne des Activin Typ-2-Rezeptors B und dem Fc-Fragment von humanem IgG1 (ActRIIB-Fc) immobilisiert wurde (Abbildung 2). Abbildung 1: Wirkmechanismus von Bimagrumab Abbildung 2: Immunoaffinitätsaufreinigung von Bimagrumab mithilfe von ActRIIB-Fc-konjugierten magnetischen Partikeln

  • 17.02.2025
    Bioanalytical methods in doping controls: a review.
    New publication: Enormous changes, improvements, and developments have been achieved in recent years, particularly, but not exclusively, in the bioanalytical sector. Several of these new strategies are examined systematically in this review. see article

  • Biomechanik der Beschleunigung bei Spitzensprintern
    Biomechanik der Beschleunigung bei Spitzensprintern: Ein individueller Ansatz zur Leistungsoptimierung Projektbeschreibung Wie können wir das Training von olympischen und paralympischen Sprinter*innen auf Grundlage leistungsbestimmender Faktoren besser individualisieren, um Leistung zu steigern und Verletzungsrisiken zu minimieren? Sprintleistung ist nicht nur in der Leichtathletik von zentraler Bedeutung, sondern stellt auch in vielen Spiel- und Teamsportarten einen wichtigen Leistungsfaktor dar. Obwohl die zugrunde liegenden physikalischen Gesetzmäßigkeiten für alle Athlet*innen identisch sind, zeigen selbst Sprinter * innen auf höchstem Leistungsniveau unterschiedliche Bewegungsstrategien, um hohe Geschwindigkeiten zu erreichen. Spitzenleistungen entstehen daher nicht durch ein universelles Technikmodell, sondern durch individuelle Lösungen, die aus dem Zusammenspiel biomechanischer, physiologischer und neuromuskulärer Faktoren resultieren. Das Promotionsprojekt untersucht, welche kinematischen, biomechanischen und physiologischen Einflussfaktoren die Sprintleistung bestimmen und wie diese Faktoren miteinander interagieren. Ziel ist es, die Merkmale erfolgreicher Sprintleistungen besser zu verstehen und daraus praxisrelevante Empfehlungen für Diagnostik, Trainingssteuerung und Leistungsentwicklung abzuleiten. Grundlage des Projekts sind Untersuchungen mit einigen der schnellsten Sprinter*innen Deutschlands aus dem olympischen und paralympischen Leistungssport. Dabei stehen insbesondere spatiotemporale, kinematische und kraftbezogene Parameter im Fokus, die mit der Sprintleistung in Zusammenhang stehen. Darüber hinaus wird untersucht, warum Athlet*innen trotz vergleichbarer Leistungsniveaus teilweise deutlich unterschiedliche Bewegungs- und Leistungsprofile aufweisen und wie Trainingsmaßnahmen passgenau auf individuelle Voraussetzungen abgestimmt werden können. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Integration moderner Technologien und kontinuierlicher Datenerfassung in den Trainingsprozess, um leistungsrelevante Informationen möglichst praxisnah bereitzustellen. Mit den Ergebnissen soll ein Beitrag zur Weiterentwicklung einer evidenzbasierten und individualisierten Trainings- und Diagnostikpraxis im Sprint geleistet werden. Die Erkenntnisse können Trainer*innen, Athlet*innen und Sportwissenschaftler*innen dabei unterstützen, leistungsbestimmende Faktoren präziser zu identifizieren, Trainingsmaßnahmen gezielter auszuwählen und langfristige Leistungsentwicklungen nachhaltig zu fördern. Forschungszeitraum Dez. 2024 - heute Projektleitung Tom Oeppert person_outline Zum Profil phone +49 221 4982-8734 mail t.oeppert(at)dshs-koeln.de Jonas Klein person_outline Zum Profil phone +49 221 4982-8733 mail j.klein(at)dshs-koeln.de Dr. rer. nat. Marlen Schapschröer person_outline Zum Profil phone +49 221 4982-4230 mail m.schapschroeer(at)dshs-koeln.de Univ.-Prof. Dr. Thomas Abel person_outline Zum Profil phone +49 221 4982-7510 mail t.abel(at)dshs-koeln.de Publikationen

  • Biomechanik linearer Körperschwerpunktsbeschleunigung
    Biomechanik linearer Körperschwerpunktsbeschleunigung Projektbeschreibung Dieses Projekt fokusiert auf die vortriebsrelevanten Mechanismen menschlicher Fortbewegung unter besonderer Berücksichtigung der Geschwindigkeitsänderungen des Körperschwerpunkts. Ziel ist es, leistungsdeterminierende biomechanische Faktoren aufzuklären und eine evidenzbasierte Grundlage für Leistungsoptimierung zu schaffen. Durch die Angliederng an das Deutschen Forschungszentrum für Leistungsport Köln (momentum) liegen disziplinspezifische Schwerpunkte im Bob- und Skeletonsport sowie im leichtathletischen Sprint. Forschungszeitraum Januar 2015 - Dezember 2016 Projektteam Dr. Jan-Peter Goldmann person_outline Zum Profil phone +49 221 4982-7670 mail goldmann(at)dshs-koeln.de Marvin Zedler person_outline Zum Profil phone +49 221 4982-5654 mail m.zedler(at)dshs-koeln.de Beispiel Publikationen Paper 1 Max Mustermann, Milena Musterfrau und Tristan Transfer Paper 2 Link: Das komplette Paper lesen Meta-Informationen für den Link

  • Biomechanik und Lokomotion bei Menschen mit Kleinwuchs
    Biomechanik und Lokomotion bei Menschen mit Kleinwuchs Biomechanik und Lokomotion bei Menschen mit Kleinwuchs Aktuell beschäftigen wir uns mit der Biomechanik und Lokomotion von Menschen mit Kleinwuchs. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie sich veränderte anthropometrische Voraussetzungen auf Bewegung, Belastung und funktionelle Leistungsfähigkeit auswirken. Dabei untersuchen wir insbesondere biomechanische Parameter des Gehens, Laufens und sportbezogener Bewegungen. Ziel ist es, ein besseres Verständnis für individuelle Bewegungsstrategien, Belastungsprofile und mögliche Anpassungsmechanismen zu gewinnen. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen dazu beitragen, grundlegende Daten für die Forschung und Praxis bereitzustellen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Aufbau einer fundierten Datengrundlage, die perspektivisch für verschiedene Anwendungsbereiche genutzt werden kann. Dazu gehören unter anderem die Unterstützung von Return-to-Sport-Entscheidungen, die Einordnung von Ergebnissen aus Ganganalyse-Laboren sowie die wissenschaftliche Information von Regelwerken im sportlichen Kontext. Mit diesem Projekt möchten wir einen Beitrag dazu leisten, die Bewegungsforschung unter veränderten anthropometrischen Bedingungen weiterzuentwickeln und praxisrelevante Erkenntnisse für Medizin, Therapie, Sport und Wissenschaft verfügbar zu machen. Forschungszeitraum Seit August 2023 Projektteam Dr. Johannes Funken person_outline Zum Profil phone +49 221 4982-7662 mail j.funken(at)dshs-koeln.de Marvin Zedler person_outline Zum Profil phone +49 221 4982-5654 mail m.zedler(at)dshs-koeln.de Ausgewählte Publikationen SPATIOTEMPORAL SPRINT PARAMETERS OF ADULTS WITH ACHONDROPLASIA DURING THE WORLD DWARF GAMES 2023 – PRELIMINARY RESULTS Spatiotemporal sprint parameters play a crucial role in analyzing and optimizing sprint performance. While well-documented in average-height athletes, little research exists on individuals with dwarfism. This study examines sprint kinematics in adults with achondroplasia during the World Dwarf Games 2023, providing new insights into their biomechanical adaptations. The analysis explores key relationships between kinematic variables, revealing that athletes with achondroplasia rely more on step frequency, likely compensating for shorter limb lengths, compared to average-height sprinters. This research offers initial reference values for sprint performance in this population and will inform training and rehabilitation programs tailored to their specific biomechanical needs. BESONDERHEITEN BEI ACHONDROPLASIE UND SPORT

  • Biomimetische Interpositionsimplantate
    Biomimetische Interpositionsimplantate zur Behandlung von Kniegelenksarthrose Projektbeschreibung Das Kniegelenk gilt als das meistbetroffene Gelenk von Osteoarthrose. Sollten konservative Behandlungsmethoden den Verlauf von Knieosteoarthorse und die damit einhergehenden Krankheitssymptome nicht ausreichend lindern können, haben sich eine Reihe von operativen Behandlungsansätzen etabliert. Der in einem BMBF geförderten Konsortium entwickelte und biomechanisch getestete Spacer ist in die Kategorie der Kniearthroplastiken einzuordnen und soll minimalinvasiv in das von Ostheoarthrose betroffene Gelenk eingesetzt werden. Das Funktionsprinzip von dem Spacer beruht darauf die in das mediale Gelenkkompartiment aufgebrachte Kraft auf eine möglichst große Kontaktfläche zu verteilen und damit die Kniegelenksbelastung zu reduzieren. Damit besteht das Behandlungsziel die Schmerzsituation des Patienten zu verbessern und die Progression der Erkrankung zu verlangsamen. Unsere Untersuchungen zeigen, dass der vorgesehene mechanische Wirkmechanismus von dem entwickelten Spacer plausibel ist und der Druck im medialen Gelenkkompartiment u. a. durch den Einsatz des Spacers reduziert werden kann. Die kinematische Auswertung verdeutlicht, dass die getesteten Spacer zwar vorteilhaft die Frontalebene im Hinblick auf die Belastungsreduzierung beeinflussen, die allgemeine Gelenksmechanik jedoch fast unverändert bleibt. Projektseite BMBF Forschungszeitraum Projektteam Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Potthast person_outline Zum Profil phone +49 221 4982-5660 mail potthast(at)dshs-koeln.de Dr. Igor Komnik person_outline Zum Profil phone +49 221 4982-5560 mail i.komnik(at)dshs-koeln.de

  • Dr.

    Birgit Braumüller

    Institut für Soziologie und Genderforschung Abt. Diversitätsforschung

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    Birgit Job

    Institute of Sport Economics and Sport Management, Department Sport Management

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Zuletzt aktualisiert: 23.07.2026
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