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<title>Spiroergometrie</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Spiroergometrie</span></h1>
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<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr">
<p><b>Spiroergometrie</b> beziehungsweise <i>Ergospirometrie</i> oder <i>Ergospirographie</i> (aus <span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Latein" title="Latein">lateinisch</a></span> <span lang="la-Latn" style="font-style:italic">spirare</span> „atmen“, <span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Altgriechische_Sprache" title="Altgriechische Sprache">altgriechisch</a></span> <span lang="grc-Grek" class="Grek" style="font-style:normal">ἔργον</span> „Arbeit“ und <span lang="grc-Grek" class="Grek">μέτρον</span> „Maß“) ist ein <a href="Diagnose" title="Diagnose">diagnostisches</a> Verfahren bei dem durch Messung von <a href="Atemgas" title="Atemgas">Atemgasen</a> während <a href="Belastung_(Sport)" title="Belastung (Sport)">körperlicher Belastung</a> die Reaktion von <a href="Herz" title="Herz">Herz</a>, <a href="Blutkreislauf" title="Blutkreislauf">Kreislauf</a>, <a href="Atmung" title="Atmung">Atmung</a> und <a href="Stoffwechsel" title="Stoffwechsel">Stoffwechsel</a> sowie die kardiopulmonale <a href="K%C3%B6rperliche_Leistungsf%C3%A4higkeit" title="Körperliche Leistungsfähigkeit">Leistungsfähigkeit</a> <a href="Qualit%C3%A4t" title="Qualität">qualitativ</a> und <a href="Quantit%C3%A4t" title="Quantität">quantitativ</a> untersucht wird.<sup id="cite_ref-Hollmann_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-Hollmann-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Geschichte">Geschichte</h2></div>



<p><i>Siehe auch:</i> <a href="Ergometrie#Geschichte" title="Ergometrie">Geschichte der Ergometrie</a>
</p><p>Im Jahr 1789 wurden von <a href="Marie_Lavoisier" title="Marie Lavoisier">Marie</a> und <a href="Antoine_Laurent_de_Lavoisier" title="Antoine Laurent de Lavoisier">Antoine Laurent de Lavoisier</a> und <a href="Armand-Jean-Fran%C3%A7ois_Seguin" title="Armand-Jean-François Seguin">Armand-Jean-François Seguin</a> die ersten Versuche zur Messung des menschlichen Gasstoffwechsels bei körperlicher Arbeit durchgeführt. Der englische Arzt <a href="William_Prout" title="William Prout">William Prout</a> führte 1813 Untersuchungen in Verbindung mit Fußmärschen durch, konnte jedoch keine schlüssigen Ergebnisse erzielen. Zwischen 1855 und 1857 führte der französische Physiker <a href="Gustav-Adolf_Hirn" title="Gustav-Adolf Hirn">Gustav-Adolf Hirn</a> in luftdicht abgeschlossenen Kammern Berechnungen des mechanischen Wärmeäquivalents durch. Er untersuchte die Exspirationsluft auf ihren Gehalt an Kohlendioxid, Sauerstoff und Stickstoff. Spirometrische Messungen führte der von 1845 bis 1880 an der Medizinischen Klinik von <a href="Stra%C3%9Fburg" title="Straßburg">Straßburg</a> lehrende und anschließend auf der Insel Jars experimentierende Mediziner Charles Schützenberger (1809–1881) ein.<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Im Jahr 1924 wurde von <a href="Archibald_Vivian_Hill" title="Archibald Vivian Hill">Archibald Vivian Hill</a> die maximale Sauerstoffaufnahme (VO<sub>2</sub>max) entdeckt. Er prägte die Begriffe <a href="Sauerstoffdefizit" title="Sauerstoffdefizit">O<sub>2</sub>Defizit</a>, <a href="Steady_State_(Sportwissenschaft)" title="Steady State (Sportwissenschaft)">Steady State</a> und <a href="EPOC_(Sportwissenschaft)#Sauerstoffschuld" title="EPOC (Sportwissenschaft)">O<sub>2</sub>-debt</a>.<sup id="cite_ref-Hollmann_1-1" class="reference"><a href="#cite_note-Hollmann-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Als Vater der heutigen Spiroergometrie gilt <a href="Hugo_Wilhelm_Knipping" title="Hugo Wilhelm Knipping">Hugo Wilhelm Knipping</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Funktionsweise">Funktionsweise</h2></div>
<p>Die Atemgasmessung erfolgt mit einem <a href="Spirometrie" title="Spirometrie">Spirometriegerät</a> (Atemgasmessgerät), das die Exspirationsluft (Ausatemluft) der Testperson analysiert. Die Belastungssteuerung erfolgt dabei mit Hilfe eines <a href="Ergometrie" title="Ergometrie">Ergometers</a>. Die Testperson trägt während der Messung eine Gesichtsmaske, an die ein <a href="Volumen" title="Volumen">Volumensensor</a> zur Messung des <a href="Ventilation" class="mw-disambig" title="Ventilation">ventilierten</a> Luftvolumens sowie ein dünner Schlauch, die sogenannte Absaugstrecke, angeschlossen sind. Über die Absaugstrecke wird ein Teil der Exspirationsluft zu den Gassensensoren im Spiroergometriegerät geleitet, wo ihr Gasgehalt analysiert wird. Der prozentuale Gasgehalt der Exspirationsluft wird mit dem der Umgebungsluft verglichen. Zur Berechnung absoluter Werte werden die Differenzen der Gaskonzentrationen mit dem ventilierten Luftvolumen multipliziert. Mit modernen Methoden kann die Gaskonzentration jedes Atemzuges analysiert werden (breath by breath).<sup id="cite_ref-Dickhuth_3-0" class="reference"><a href="#cite_note-Dickhuth-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Spiroergometrische_Parameter">Spiroergometrische Parameter</h2></div>
<p>Die wichtigsten Atemgasparameter, die bei der Spiroergometrie erfasst werden, sind: <a href="Atemminutenvolumen" title="Atemminutenvolumen">Atemminutenvolumen</a> (VE), Sauerstoffaufnahme (VO<sub>2</sub>), Kohlendioxidabgabe (VCO<sub>2</sub>) und <a href="Atemfrequenz" title="Atemfrequenz">Atemfrequenz</a> (AF). Daraus errechnen sich weitere Parameter: <a href="Respiratorischer_Quotient" title="Respiratorischer Quotient">Respiratorischer Quotient</a> (RQ = VCO<sub>2</sub>/VO<sub>2</sub>), <a href="Atem%C3%A4quivalent" title="Atemäquivalent">Atemäquivalent</a> für O<sub>2</sub> (AÄO<sub>2</sub> = VE/VO<sub>2</sub>), Atemäquivalent für CO<sub>2</sub> (AÄCO<sub>2</sub> = VE/VCO<sub>2</sub>) und <a href="Atemzugvolumen" class="mw-redirect" title="Atemzugvolumen">Atemzugvolumen</a> (AZV = VE/AF).
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Maximale_Sauerstoffaufnahme_(VO2max)"><span id="Maximale_Sauerstoffaufnahme_.28VO2max.29"></span>Maximale Sauerstoffaufnahme (VO<sub>2</sub>max)</h3></div>
<p><i>Siehe:</i> <a href="Maximale_Sauerstoffaufnahme" title="Maximale Sauerstoffaufnahme">Maximale Sauerstoffaufnahme</a>
</p><p>Lange Zeit galt die relative maximale Sauerstoffaufnahme (VO<sub>2</sub>max) bezogen auf das <a href="K%C3%B6rpergewicht" title="Körpergewicht">Körpergewicht</a> als ein wichtiger Parameter, da dieser Wert leicht zu messen ist und eine gute Korrelation zur Leistungsfähigkeit im aeroben Bereich zeigt. Allerdings spielt zur Beurteilung der aeroben Leistungsfähigkeit bei körperlicher Belastung die Gaskinetik auf submaximalen Belastungsstufen eine größere Rolle.<sup id="cite_ref-Dickhuth_3-1" class="reference"><a href="#cite_note-Dickhuth-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Respiratorischer_Kompensationspunkt_(RCP)"><span id="Respiratorischer_Kompensationspunkt_.28RCP.29"></span>Respiratorischer Kompensationspunkt (RCP)</h3></div>
<p>Der <i>respiratorische Kompensationspunkt</i> (RCP) bezeichnet den Punkt, ab dem bei zunehmender körperlicher Belastung ein Anstieg der CO<sub>2</sub>-Konzentration in der Atemluft feststellbar ist. Er entspricht somit der subjektiv feststellbaren verstärkten Atmung. Der Grund hierfür ist die zunehmende <a href="Anaerobe_Glykolyse" class="mw-redirect" title="Anaerobe Glykolyse">anaerobe Energiebereitstellung</a>, die zu einer <a href="Ph-Wert" class="mw-redirect" title="Ph-Wert">Ansäuerung</a> des Blutes führt. Nach der medizinischen Lehrmeinung wird dadurch die Atmung stimuliert (<a href="Hyperventilation" title="Hyperventilation">Hyperventilation</a>), was zu einem überschießenden Abfall der CO<sub>2</sub>-Konzentration führt.<sup id="cite_ref-Dickhuth_3-2" class="reference"><a href="#cite_note-Dickhuth-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Der RCP gibt nicht den Bereich der maximalen Sauerstoffaufnahme an, sondern einen submaximalen Bereich, bei dem eine Belastungsintensität für ungefähr 60–120&nbsp;Minuten aufrechterhalten werden kann (Steady State). Er charakterisiert somit die Langzeitausdauer oder <a href="Dauerleistungsgrenze" title="Dauerleistungsgrenze">Dauerleistungsgrenze</a><sup id="cite_ref-Dickhuth_3-3" class="reference"><a href="#cite_note-Dickhuth-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und ist vergleichbar, aber nicht identisch, mit der <a href="Anaerobe_Schwelle" title="Anaerobe Schwelle">Anaeroben Schwelle</a>. Beim RCP werden mögliche Kompensationsmechanismen und Einflussgrößen wie die Pufferkapazität, der Laktatmetabolismus und die vegetative hormonelle Reaktion berücksichtigt. So besteht zwischen RCP und Wettkampfleistung eine engere Beziehung als zur relativen VO<sub>2</sub>max.<sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Anwendungsgebiete">Anwendungsgebiete</h2></div>
<p>Die Spiroergometrie wird heute unter anderem zu folgenden Zwecken eingesetzt:<sup id="cite_ref-Hollmann_1-2" class="reference"><a href="#cite_note-Hollmann-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<ul><li>Beurteilung der <a href="K%C3%B6rperliche_Leistungsf%C3%A4higkeit#Ausdauer" title="Körperliche Leistungsfähigkeit">Ausdauerleistungsfähigkeit</a><br> <i>Siehe:</i> <a href="Leistungsdiagnostik" title="Leistungsdiagnostik">Leistungsdiagnostik</a><br> Mit Hilfe von Parametern wie zum Beispiel der VO<sub>2</sub>max oder des RCP sind <a href="L%C3%A4ngsschnittstudie" title="Längsschnittstudie">Längs-</a> und <a href="Querschnitt_(empirische_Forschung)" title="Querschnitt (empirische Forschung)">Querschnittvergleiche</a> der Ausdauerleistungsfähigkeit der Testperson möglich.</li>
<li>Messung des Energiestoffwechsels<br> <i>Siehe:</i> <a href="Indirekte_Kalorimetrie" title="Indirekte Kalorimetrie">Indirekte Kalorimetrie</a><br> Der Energieumsatz und der <a href="Substrat_(Biochemie)" title="Substrat (Biochemie)">Substratumsatz</a> (<a href="Fettstoffwechsel" title="Fettstoffwechsel">Fett-</a> und Kohlenhydratstoffwechsel) der Testperson werden anhand von VO<sub>2</sub> und RQ berechnet.</li>
<li>Untersuchung der Leistungsfähigkeit des Atemsystems<br> Durch einen Vergleich mit Normwerten können aus den Ergebnissen der Spiroergometrie Rückschlüsse auf die Leistungsfähigkeit des Herz-Lungen-Systems der Testperson gezogen werden.</li>
<li><a href="Eignungstest" title="Eignungstest">Eignungstests</a> in der <a href="Arbeitsmedizin" title="Arbeitsmedizin">Arbeits-</a>, <a href="Wehrmedizin" title="Wehrmedizin">Wehr-</a>, <a href="Flug-_und_Raumfahrtmedizin" title="Flug- und Raumfahrtmedizin">Flug- und Raumfahrtmedizin</a></li>
<li><a href="Medizin" title="Medizin">Medizinische</a> Untersuchungen
<ul><li>Liegt eine krankhaft reduzierte Leistungsfähigkeit vor wie zum Beispiel bei <a href="Belastungsasthma" class="mw-redirect" title="Belastungsasthma">Belastungsasthma</a>, <a href="Koronare_Herzkrankheit" title="Koronare Herzkrankheit">Koronarer Herzkrankheit</a>, <a href="Herzinsuffizienz" title="Herzinsuffizienz">Herzinsuffizienz</a>, <a href="Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivit%C3%A4tsst%C3%B6rung" title="Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung">Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung</a>, <a href="Arterie" title="Arterie">arterieller</a> Ruhe- beziehungsweise <a href="Bluthochdruck" class="mw-redirect" title="Bluthochdruck">Belastungshochdruck</a>, <a href="Idiopathische_interstitielle_Pneumonie#Respiratorische_Bronchiolitis_mit_interstitieller_Lungenerkrankung_(RB-ILD)_und_desquamative_interstitielle_Pneumonie_(DIP)" title="Idiopathische interstitielle Pneumonie">respiratorische Gasaustauschstörungen</a>, <a href="Lungenfunktion#Ventilationsstörungen" title="Lungenfunktion">obstruktive oder restriktive Ventilationsstörungen</a>, können weiterhin Hinweise darauf gesucht werden, ob die Limitation kardialen, <a href="Pulmonal" title="Pulmonal">pulmonalen</a> oder kardial-pulmonalen Ursprungs ist (siehe auch <a href="6-Minuten-Gehtest" title="6-Minuten-Gehtest">6-Minuten-Gehtest</a>).</li>
<li><a href="Pr%C3%A4ventivmedizin" class="mw-redirect" title="Präventivmedizin">Präventive</a> Untersuchung des Herz-Lungen-Systems</li>
<li>Effektkontrolle von <a href="Medikament" class="mw-redirect" title="Medikament">Medikamenten</a></li>
<li><a href="Operation_(Medizin)" title="Operation (Medizin)">prä- und postoperative</a> kardiopulmonale Leistungsbeurteilung</li>
<li>Leistungsbeurteilung nach längerer <a href="Bettruhe" title="Bettruhe">Bettruhe</a></li>
<li>Belastungsdosisempfehlungen von Patienten (zum Beispiel im Rahmen von <a href="Herzsport" title="Herzsport">Herzgruppen</a>)</li>
<li><a href="Prognose#Medizin,_Zahnmedizin_und_Tiermedizin" title="Prognose">Prognoseabschätzung</a> bei Patienten</li></ul></li>
<li><a href="Gutachter" class="mw-redirect" title="Gutachter">Gutachterliche</a> Leistungsanalyse (zum Beispiel <a href="Versicherungsrecht" title="Versicherungsrecht">versicherungsrechtliche</a> Fragen)</li>
<li><a href="Sportwissenschaft" title="Sportwissenschaft">Wissenschaftliche Untersuchungen</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Probleme_bei_der_Messung">Probleme bei der Messung</h2></div>
<p>Die Hyperventilation stellt eine erhebliche Fehlerquelle dar. Wird diese zum Beispiel durch das Anlegen der Atemmaske auf <a href="Emotion" title="Emotion">emotionalem</a> Weg ausgelöst, wird vermehrt CO<sub>2</sub> abgeatmet, was nicht aus dem Stoffwechsel stammt, sondern aus dem Gewebe und dem Blut entnommen wird. Da die O<sub>2</sub>-Aufnahme hingegen durch die Hyperventilation nicht gesteigert wird, vergrößert sich der respiratorische Quotient, was bei der indirekten Kalorimetrie zu einem zu hoch bestimmten Energieumsatz sowie bei der Leistungsdiagnostik zu einem falschen respiratorischen Kompensationspunkt führt.<sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="#cite_note-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noresize noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Commons"></span></span></div><b><span class=""><a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Spirometry?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: Spirometry</a></span></b>&nbsp;– Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien</div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noresize noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Commons"></span></span></div><b><span class=""><a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Ergometry?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: Ergometry</a></span></b>&nbsp;– Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien</div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://portal.dnb.de/opac.htm?method=simpleSearch&amp;query=4137832-5">Literatur von und über Spiroergometrie</a> im Katalog der <a href="Deutsche_Nationalbibliothek" title="Deutsche Nationalbibliothek">Deutschen Nationalbibliothek</a></li>
<li>Birgit Friedmann-Bette: <i><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.germanjournalsportsmedicine.com/archive/archive-2011/heft-1/die-spiroergometrie-in-der-sportmedizinischen-leistungsdiagnostik/">Die Spiroergometrie in der sportmedizinischen Leistungsdiagnostik.</a></i> Abteilung Innere Medizin VII: Sportmedizin, Medizinische Universitätsklinik Heidelberg, Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin Jahrgang 62, Nr. 1 (2011)</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-Hollmann-1"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Hollmann_1-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Hollmann_1-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Hollmann_1-2">c</a></sup></span> <span class="reference-text">Wildor Hollmann: <cite style="font-style:italic">Sportmedizin</cite>. Schattauer, Stuttgart 2000, ISBN 3-7945-1672-9, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>332–333</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Spiroergometrie&amp;rft.au=Wildor+Hollmann&amp;rft.btitle=Sportmedizin&amp;rft.date=2000&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=3794516729&amp;rft.pages=332-333&amp;rft.place=Stuttgart&amp;rft.pub=Schattauer" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text">Barbara I. Tshisuaka: <i>Schützenberger, Charles.</i> In: <a href="Werner_E._Gerabek" title="Werner E. Gerabek">Werner E. Gerabek</a>, Bernhard D. Haage, <a href="Gundolf_Keil" title="Gundolf Keil">Gundolf Keil</a>, Wolfgang Wegner (Hrsg.): <i>Enzyklopädie Medizingeschichte.</i> De Gruyter, Berlin / New York 2005, ISBN 3-11-015714-4, S. 1310.</span>
</li>
<li id="cite_note-Dickhuth-3"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Dickhuth_3-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Dickhuth_3-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Dickhuth_3-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Dickhuth_3-3">d</a></sup></span> <span class="reference-text"><a href="Hans-Hermann_Dickhuth" title="Hans-Hermann Dickhuth">Hans-Hermann Dickhuth</a>: <cite style="font-style:italic">Einführung in die Sport- und Leistungsmedizin</cite>. Hofmann, Schorndorf 2000, ISBN 3-7780-8461-5, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>202</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Spiroergometrie&amp;rft.au=Hans-Hermann+Dickhuth&amp;rft.btitle=Einf%C3%BChrung+in+die+Sport-+und+Leistungsmedizin&amp;rft.date=2000&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=3778084615&amp;rft.pages=202&amp;rft.place=Schorndorf&amp;rft.pub=Hofmann" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-4">↑</a></span> <span class="reference-text">Andere Autoren sprechen von einer „zentralen Mitinnervation“, d.&nbsp;h. einer Stimulierung der Sympathicus-Aktivität, die unabhängig von der zur Regulierung des Blut-PH notwendigen CO<sub>2</sub>-Abatmung die Atmungs-Tiefe und -Frequenz deutlich erhöht, vgl. dazu bspw. <style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r261891140">
/* start https://de.wikipedia.org/ */


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/* end https://de.wikipedia.org/ */
</style><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20121220043435/http://www2.uni-jena.de/erzwiss/projekte_2004/martin_laudenbach_kohl/Atemregulation.html"><i>Atemregulation</i>.</a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> vom 20. Dezember 2012 im <i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>) Uni Jena.</span>
</li>
<li id="cite_note-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-5">↑</a></span> <span class="reference-text"><a href="Hans-Hermann_Dickhuth" title="Hans-Hermann Dickhuth">H.H. Dickhuth</a>, L. Yin, A. Niess, K. Roecker, F.Mayer, H.C. Heitkamp, T. Horstmann: <cite style="font-style:italic">Ventilatory, lactate-derived and catecholamine thresholds during incremental treadmill running: relationship and reproducibility</cite>. In: <cite style="font-style:italic">International Journal of Sports Medicine</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>20</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>2</span>, 1999, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>122–127</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Spiroergometrie&amp;rft.atitle=Ventilatory%2C+lactate-derived+and+catecholamine+thresholds+during+incremental+treadmill+running%3A+relationship+and+reproducibility&amp;rft.au=H.H.+Dickhuth%2C+L.+Yin%2C+A.+Niess%2C+...&amp;rft.date=1999&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=2&amp;rft.jtitle=International+Journal+of+Sports+Medicine&amp;rft.pages=122-127&amp;rft.volume=20" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
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Dieser Artikel behandelt ein Gesundheitsthema. Er dient weder der Selbstdiagnose noch wird dadurch eine Diagnose durch einen Arzt ersetzt. Bitte hierzu den Hinweis zu Gesundheitsthemen beachten!</div>
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