IBMS – Institute for Advanced Biomechanics and Motion Studies

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Willkommen am Institute for Advanced Biomechanics and Motion Studies

Wir erforschen die Biomechanik des Menschen als interdisziplinäre Wissenschaft, die mechanische Prinzipien auf biologische Systeme anwendet. Unsere Schwerpunkte liegen in der Sturzprävention und der Sportbiomechanik mit dem Fokus auf dem Verständnis der verbesserten Mensch-Technik-Interaktion (z. B. mit Sportschuhen, Orthesen, Prothesen und Böden). Wir entwickeln moderne Methoden zur Bewegungsanalyse in- und außerhalb von Laborumgebungen und werten umfangreiche biomechanische Datensätze aus.

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Forschungs- und Entwicklungsvorhaben

In der heutigen Forschungslandschaft spielen komplexe biomechanische Bewegungsanalysen eine entscheidende Rolle. Diese Analysen bieten nicht nur Einblicke in die menschliche Bewegung im Alltag, sondern sind auch von großer Bedeutung im Kontext des demographischen Wandels. Angesichts einer alternden Bevölkerung sind Sturzprävention und die Optimierung der Gelenkbelastung entscheidende Herausforderungen. Das IBMS arbeitet intensiv daran, innovative Ansätze zu entwickeln, um das Sturzrisiko zu reduzieren und gleichzeitig die Lebensqualität älterer Menschen zu verbessern.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Interaktion zwischen Mensch und Technik. Es wird erforscht, wie verschiedene technologische Lösungen wie Schuhwerk, Einlagen, Orthesen, Gehhilfen und robotische Unterstützungssysteme die menschliche Bewegung beeinflussen können. Dies ermöglicht die Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen, die nicht nur den Komfort verbessern, sondern auch die Mobilität und Selbstständigkeit fördern.

Im sportlichen Kontext spielen komplexe Bewegungsanalysen ebenfalls eine entscheidende Rolle bei der Steigerung der sportlichen Leistungsfähigkeit und der Verletzungsprävention. Athlet*innen und Trainer*innen nutzen diese Analysen, um Bewegungsmuster zu optimieren, um Verletzungen sowohl durch Traumata als auch durch Überlastung zu vermeiden. Darüber hinaus sind biomechanische Analysen auch entscheidend für die Rehabilitation von Verletzungen im Sport. Durch spezielle Tests wie dem "Return to Sport"-Test können Sportler*innen sicher wieder in ihre sportlichen Aktivitäten zurückkehren, nachdem sie verletzt waren.

Ein wichtiger Bereich der Forschung konzentriert sich auf die Methodenentwicklung außerhalb von Laborsituationen. Dabei werden tragbare Sensoren und innovative Datenerfassungstechnologien eingesetzt, um Bewegungsanalysen in realen Umgebungen durchzuführen. Zudem spielt die funktionale Statistik eine zentrale Rolle, um aus den gesammelten Daten relevante Erkenntnisse zu gewinnen. Die Analyse großer biomechanischer Datensätze eröffnet Forschern die Möglichkeit, Muster zu erkennen, Zusammenhänge zu verstehen und somit fundierte Empfehlungen für Prävention, Rehabilitation und Leistungssteigerung abzuleiten.

Einblicke in unsere Forschung

Neue Methoden entwickeln. Prozesse optimieren. Innovationen vorantreiben. Am IBMS suchen wir nach Antworten auf Forschungsfragen. Unser Vorhabenregister zeigt alle Projekte, die wir gemeinsam mit Partner*innen aus Wissenschaft und Wirtschaft umsetzen. Darin können Sie alle laufenden und abgeschlossenen Projekte seit 2014 recherchieren. Aktuelle Meilensteine und Durchbrüche in unserer täglichen Arbeit finden Sie unter Einblicke.

Biomechanische Labore

Das Biomechaniklabor am Campus West ist bestens ausgestattet, um umfangreiche und detaillierte Untersuchung menschlicher Bewegung, sportlicher Ausstattung und interdisziplinären Forschungsgebieten durchzuführen. Hier ist eine Übersicht der biomechanischen Labore am IBMS:

Ein 3D-Render des Campus West
Messplatz komplexe 3D Bewegungsanalyse Laufband

Messsysteme/Software

Kraft-instrumentiertes Laufband (Bertec)

 

Misst Kräfte, die zwischen dem Probanden und der Umgebung entstehen. Zusammen mit den Bewegungsdaten lassen sich so Kräfte und Momente berechnen, die auf den Körper wirken.

Qualisys Motion Capture System

 

Markerbasiertes Kamerasystem zur präzisen Erfassung von 3D-Bewegungsdaten

Theia 3D

 

Markerloses 3D-Bewegungsfassungssystem auf Basis von Videodaten und künstlicher Intelligenz

OpenCap

 

Mobiles markerloses Tracking-System zur Bewegungsanalyse mit iPad-Kameras

Spiroergometrie-System (Vyaire)

 

Erfasst Atemgase zur Ermittlung der Bewegungsökonomie

Laktatmessung

 

Dient der Bestimmung der Laktatkonzentration im Blut zur Beurteilung der Stoffwechsellage.

Messplatz komplexe 3D Bewegungsanalyse Overground

Messsysteme/Software

Contemplas Startblock mit integrierter Kraftmessung

 

Erfasst 3D Kräfte in Sprint- oder Startbewegungen

AMTI Kraftmessplatten

 

Messen Bodenreaktionskräfte bei Bewegungen auf festem
Untergrund

Qualisys Motion Capture System

 

Markerbasiertes Kamerasystem zur präzisen Erfassung von 3D-Bewegungsdaten

Theia 3D

 

Markerloses 3D-Bewegungsfassungssystem auf Basis von
Videodaten und künstlicher Intelligenz

Witty Lichtschranken-System

 

Misst Laufgeschwindigkeiten und Reaktionszeiten

Spezielle Bodenbeläge (Kunststoffbahn von
CONICA/ Kunstrasen/ Asphalt)

 

Ermöglichen realitätsnahe Bewegungsanalysen auf unter-
schiedlichen Untergründen

Noraxon IMU-Sensoren

 

Sensoren zur drahtlosen Erfassung von Bewegungsdaten

Messplatz komplexe 3D Bewegungsanalyse Highspeed-Laufband

Messsysteme/Software

hp cosmos Highspeed-Laufband

 

Ermöglicht kontrolliertes Laufen mit sehr hohen Geschwindigkeiten (bis zu 80 km/h)

Baumer Highspeed Kameras

 

Hochgeschwindigkeitskameras zur detaillierten Bewegungsanalyse

Templo Software

 

Software zur synchronisierten Video- und Bewegungsanalyse

Theia 3D

 

Markerloses 3D-Bewegungsfassungssystem auf Basis von Videodaten und künstlicher Intelligenz

Interaktives Labor zur 3D Lokomotionsanalyse in Echtzeit

Messsysteme/Software

Gait Real-time Analysis Interactive Lab (GRAIL, Motek)

 

Integriertes System zur Echtzeitanalyse von Gangbewegungen in VR-Umgebung.

Vicon Motion Capture System

 

Markerbasiertes Kamerasystem zur präzisen Erfassung von 3D-Bewegungsdaten

3D Infoot2 Fußscanner (I-Ware Lab)

 

Erfasst die 3D Fußform

Cometa EMG-System

 

Kabelloses EMG-System zur Erfassung der Muskelaktivität.

VR-Brillen-System

 

Virtuelle Realität zur immersiven Bewegungsanalyse in Echtzeit.

Tobii Eye Tracker

 

Blickverfolgungssystem zur Analyse visueller Aufmerksamkeit während der Bewegung.

Isokinetische Kraftdiagnose

Messsysteme/Software

ISOMED Isokinetik-System mit Modulen für obere und untere Extremität, sowie der Beinpresse

 

Diagnostik- und Trainingssystem zur Messung isokinetischer Muskelkraft.

Noraxon EMG-System

 

Erfasst die elektrische Aktivität der Muskulatur während Tests und Übungen.

Fahrrad-Spiro-Ergometrie

Messsysteme/Software

SRM Fahrradergometer

 

Hochpräzises Ergometer zur Leistungsdiagnostik im Radsport.

Spiroergometrie-System (Vyaire)

 

Erfasst Atemgase zur Ermittlung der Bewegungsökonomie

Messplatz zur Materialprüfung

Messsysteme/Software

Pneumatischer Kraftsimulator

 

Erzeugt reproduzierbare Impulsbelastungen zur Materialprüfung.

AMTI Kraftmessplatte

 

Misst die Kräfte, die auf Materialien oder Strukturen einwirken.

ZwickRoell LTM10 Materialprüfmaschine

 

Prüft mechanische Eigenschaften von Materialien unter verschiedenen Belastungen.

Teilnahme an Studien

Egal, ob Leistungssportler*in, Hobbysportler*in oder Couch-Potato; es gibt zahlreiche Möglichkeiten, an biomechanischen Studien mitzuwirken und wissenschaftliche Eindrücke zu gewinnen. Bei Interesse kann mittels QR-Codes eine Registrierung in der Probandendatenbank des IBMS erfolgen.

Die angegebenen Daten werden gespeichert und sobald die benötigten Einschlusskriterien einer Studie erfüllt sind, wird eine Benachrichtigung an potentielle Proband*innen versendet. Die Teilnahme an Studien ist freiwillig und kann jederzeit beendet werden.

Wenn ein Austritt aus der Datenbank erfolgen soll, kann dies durch eine Mitteilung per E-Mail erfolgen, woraufhin die entsprechenden Daten gelöscht werden.

Die entsprechende E-Mail-Adresse lautet: research.amlo@hs-offenburg.de

Weitere Informationen

Team

Wissenschaftliche und Studentische Hilfskräfte

  • Vivien Geese

  • Aswin Hemalatha Ravichandran

  • Christoph Mai

  • Mehdi Nematimoez

  • Venkatayyan Palanisamy

  • Mika Peters

  • Swars Kern

  • Anne Kotzan

  • Natalie Röhrle

  • Athul Kattukandathil 

  • Naveen Shajimon

Kontakt und Anfahrt

Postanschrift

Hochschule für Technik, Wirtschaft und Medien Offenburg
Institute for Advanced Biomechanics and Motion Studies
Badstr. 24
77652 Offenburg

 

Lieferanschrift IBMS

HS Offenburg
Campus West
Gebäudehalle 101
Max-Planck Straße 1
77652 Offenburg

Publikationen

Buchkapitel

Beckerle, P., Willwacher, S., Liarokapis, M., Bowers, M. P., & Popovic, M. B. (2024). Prosthetic limbs. In Biomechatronics (pp. 276-316). Elsevier.

Korn, O., & Willwacher, S. (2022). Smart systems in rehabilitation and prevention. How artificial intelligence and gamification individualize exercise training. In Artificial intelligence in healthcare (pp. 867-879). Springer Gabler, Wiesbaden.

Journal Artikel (peer reviewed)

Braun, L., Mai, P., Hipper, M., Denis, Y., Helwig, J., Anedda, B., Utku, B., et al. (2025). Managing lower extremity loading in distance running by altering sagittal plane trunk leaning. Journal of Sport and Health Science, 14, 100985.

von Diecken, C., Riedl, M., Willwacher, S., & Ueberschär, O. (2025). Runners with lower dynamic stability exhibit better running economy. Scientific Reports, 15(1), 38117.

Helwig, J., Vanrenterghem, J., Anedda, B., Koska, D., Hipper, M., Denis, Y., et al. (2025). Comparison of lower body joint kinematics during change of direction tasks estimated using a markerless and a marker-based method. Scientific Reports, 15(1), 34119.

Denis, Y., Braun, L., Hipper, M., Anedda, B., von Diecken, C., Helwig, J., et al. (2025). Determinants of footwear perception in running shoes with different compression stiffnesses. Footwear Science, 17(3), 167–178.

Willwacher, S., Denis, Y., Mai, P., von Diecken, C., & Braun, L. (2025). Quo vadis advanced footwear technology research? Journal of Sport and Health Science, 101071.

Spiess, T., Willwacher, S., Wolf, S., & Heitzmann, D. (2025). Marker-less motion capture – Differences to conventional 3D gait analysis in a clinical setting. Gait & Posture, 117, S31–S32.

Bill, K., Bartsch, J., Willwacher, S., Eriksrud, O., Mausehund, L., Kersting, U., ... & Mai, P. (2025). Same Same but Different: Why Both Sport-Specific Cutting Tasks and Generic Change-Of-Direction Tasks Might Need to Be Considered to Prevent ACL Injury. JOSPT Open3(2), 1-9.

Braun, L., Mai, P., Hipper, M., Denis, Y., Helwig, J., Anedda, B., ... & Willwacher, S. (2024). Managing lower extremity loading in distance running by altering sagittal plane trunk leaning. Journal of Sport and Health Science, 100985.

Rice, H., Mai, P., Sanno, M., & Willwacher, S. (2024). Tibial loading and damage accumulation in recreational and competitive male runners during a demanding 10 km run. European Journal of Sport Science24(1), 79-87.

Sumner, J., Wagner, K., Day, E. M., Thompson, J., Willwacher, S., & Trudeau, M. B. (2024). Advancing our ability to quantify an individual’s habitual motion path and deviation when running. Footwear Science16(2), 123-133.

Schwalm, L. C., Fohrmann, D., Schaffarczyk, M., Gronwald, T., Willwacher, S., & Hollander, K. (2024). Habituation does not change running economy in advanced footwear technology. International Journal of Sports Physiology and Performance19(11), 1285-1290.

Engel, F. A., Zehnter, F., Yona, T., Mai, P., Willwacher, S., Düking, P., & Sperlich, B. (2024). Acute physiological, biomechanical, and perceptual responses of runners wearing downward-curved carbon fiber insoles. Frontiers in Sports and Active Living6, 1340154.

Bleuel, J., Komnik, I., Mittendorfer, I., Michel, B., & Willwacher, S. (2024). Abnormal gait pattern in downhill hiking is related to muscular deficits of the knee flexors and extensors in active patients with total knee arthroplasty. Clinical Biomechanics111, 106150.

Krombholz, D., Willwacher, S., Consmüller, T., Linden, A., Utku, B., & Zendler, J. (2024). Comparison of an adaptive ankle brace to conventional taping for rehabilitation of acute ankle injury in young subelite soccer players: a pilot study. Journal of Sport Rehabilitation1(aop), 1-8.

Utku, B., Bähr, G., Knoke, H., Mai, P., Paganini, F., Hipper, M., ... & Willwacher, S. (2024). The effect of fresh and used ankle taping on lower limb biomechanics in sports specific movements. Journal of Science and Medicine in Sport27(11), 772-778.

Willwacher, S., Mai, P., Helwig, J., Hipper, M., Utku, B., & Robbin, J. (2024). Does advanced footwear technology improve track and road racing performance? an explorative analysis based on the 100 best yearly performances in the world between 2010 and 2022. Sports Medicine-Open10(1), 14.

Mai, P., Robertz, L., Robbin, J., Thelen, M., Kurz, M., Trudeau, M. B., ... & Willwacher, S. (2024). An analytical framework to understand individual running-related injury risk response patterns to footwear. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part P: Journal of Sports Engineering and Technology238(3), 251-263.

Mai, C., Mai, P., Hinz, M., Saenger, R., Seil, R., Tischer, T., & Roessler, P. P. (2024). Females show worse functional outcome and quality of life compared to males 2 years after meniscus surgery: Data analysis from the German Arthroscopy Registry. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy.

Bill, K., Mai, P., Mausehund, L., Solbakken, S., Krosshaug, T., & Kersting, U. G. (2024). Individualized Technique Feedback for Instant Technique Improvements and Knee Abduction Moment Reductions–A New Approach for ‘Sidestepping’ACL Injuries?. International journal of sports physical therapy19(5), 535.

Bagehorn, T., Mai, P., Bill, K., Herbaut, A., de Zee, M., & Kersting, U. G. (2024). Effect of increased shoe longitudinal bending stiffness on ankle and foot biomechanics in jump-cut movements of low and high degrees. Footwear Science16(2), 135-146.

Schäfer, R., Trompeter, K., Fett, D., Heinrich, K., Funken, J., Willwacher, S., ... & Platen, P. (2023). The mechanical loading of the spine in physical activities. European Spine Journal, 1-11.

Rice, H., Kurz, M., Mai, P., Robertz, L., Bill, K., Derrick, T. R., & Willwacher, S. (2023). Speed and surface steepness affect internal tibial loading during running. Journal of sport and health science.

Rist, V., Block, J., Wolf, S. I., Alimusaj, M., Willwacher, S., & Heitzmann, D. (2023). Structured assessment of mobility and balance in people with a lower limb amputation utilising a combined protocol of functional tests. In Gait & Posture (Vol. 100, No. Supplement 1, pp. 107-108).

Willwacher, S., Bruder, A., Robbin, J., Kruppa, J., & Mai, P. (2023). A Multidimensional Assessment of a Novel Adaptive Versus Traditional Passive Ankle Sprain Protection Systems. The American Journal of Sports Medicine, 51(3), 715-722.

Schmidt, M., Nolte, K., Terschluse, B., Willwacher, S., & Jaitner, T. (2023). Positive influence of neuromuscular training on knee injury risk factors during cutting and landing tasks in elite youth female handball players. German Journal of Exercise and Sport Research, 53(1), 19-29.

Kolodziej, M., Groll, A., Nolte, K., Willwacher, S., Alt, T., Schmidt, M., & Jaitner, T. (2023). Predictive modeling of lower extremity injury risk in male elite youth soccer players using LASSO regression. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports.

Helwig, J., Diels, J., Röll, M., Mahler, H., Gollhofer, A., Roecker, K., & Willwacher, S. (2023). Relationships between External, Wearable Sensor-Based, and Internal Parameters: A Systematic Review. Sensors, 23(2), 827.

Fohrmann, D., Hamacher, D., Sanchez-Alvarado, A., Potthast, W., Mai, P., Willwacher, S., & Hollander, K. (2023). Reliability of Running Stability during Treadmill and Overground Running. Sensors, 23(1), 347.

Willwacher, S., Robbin, J., Eßer, T., & Mai, P. (2023). Bewegungsanalysesysteme in der Forschung und für niedergelassene Orthopädinnen und Orthopäden. Die Orthopädie52(8), 610-617.

Willwacher, S., & Weir, G. (2023). The future of footwear biomechanics research. Footwear Science15(2), 145-154.

Hoenig, T., Rahlf, A. L., Wilke, J., Willwacher, S., Mai, P., Hollander, K., ... & Gronwald, T. (2023). Bewertung der methodischen Qualität wissenschaftlicher Studien in der Sporttraumatologie: Die QA-SIVAS Skala und ihre Reliabilität, Konstruktvalidität und Praktikabilität. In Sports Orthopaedics and Traumatology (Vol. 39, No. 2, pp. 190-191).

Wilke, J., Rahlf, A. L., Füzéki, E., Groneberg, D. A., Hespanhol, L., Mai, P., de Oliveira, G. M., Robbin, J., Tan, B., Willwacher, S., Hollander, K., & Pillay, J. D. (2022). Physical Activity During Lockdowns Associated with the COVID-19 Pandemic: A Systematic Review and Multilevel Meta-analysis of 173 Studies with 320,636 Participants. Sports Medicine - Open, 8(1), 125.

Willwacher, S., Kurz, M., Robbin, J., Thelen, M., Hamill, J., Kelly, L., & Mai, P. (2022). Running-Related Biomechanical Risk Factors for Overuse Injuries in Distance Runners: A Systematic Review Considering Injury Specificity and the Potentials for Future Research. Sports Medicine, 1-15.

Bill, K., Mai, P., Willwacher, S., Krosshaug, T., & Kersting, U. G. (2022). Athletes with high knee abduction moments show increased vertical center of mass excursions and knee valgus angles across sport-specific fake-and-cut tasks of different complexities. Frontiers in sports and active living, 4, 1-13.

Willwacher, S., Fischer, K. M., Rohr, E., Trudeau, M. B., Hamill, J., & Brüggemann, G. P. (2022). Surface stiffness and footwear affect the loading stimulus for lower extremity muscles when running. Journal of strength and conditioning research, 36(1), 82-89.

Alt, T., Oeppert, T. J., Zedler, M., Goldmann, J. P., Braunstein, B., & Willwacher, S. (2022). A novel guideline for the analysis of linear acceleration mechanics-outlining a conceptual framework of 'shin roll'motion. Sports Biomechanics, 1-18.

Salzano, M.Q., Weir, G., Thompson, J., Trudeau, M.B., Ertel, C., Dear, K., Willwacher, S. and Hamill, J. (2022). Can footwear satisfaction be predicted from mechanical properties? Footwear Science, 1-11.

Kolodziej, M., Willwacher, S., Nolte, K., Schmidt, M., & Jaitner, T. (2022). Biomechanical Risk Factors of Injury-Related Single-Leg Movements in Male Elite Youth Soccer Players. Biomechanics, 2(2), 281-300.

Mai, P., Robertz, L., Robbin, J., Thelen, M., Kurz, M., Trudeau, M. B., ... & Willwacher, S. (2022). An analytical framework to understand individual running-related injury risk response patterns to footwear. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part P: Journal of Sports Engineering and Technology, 17543371221100044.

Zaeske, C., Brueggemann, G. P., Willwacher, S., Maehlich, D., Maintz, D., & Bratke, G. (2022). The behavior of T2* and T2 relaxation time in extrinsic foot muscles under continuous exercise: A prospective analysis during extended running. Plos one, 17(2), e0264066.

Ruth, J., Willwacher, S., & Korn, O. (2022). Acceptance of Digital Sports: A Study Showing the Rising Acceptance of Digital Health Activities Due to the SARS-CoV-19 Pandemic. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(1), 596.

Hahn, S., Kröger, I., Willwacher, S., & Augat, P. (2021). Reliability and validity varies among smartphone apps for range of motion measurements of the lower extremity: a systematic review. Biomedical Engineering/Biomedical Engineering.

Werkhausen, A., Willwacher, S., & Albracht, K. (2021). Medial gastrocnemius muscle fascicles shorten throughout stance during sprint acceleration. Scandinavian journal of medicine & science in sports, 31(7), 1471-1480.

Mai, P., Robertz, L., Thelen, M., Weir, G., Trudeau, M. B., Hamill, J., & Willwacher, S. (2021). A method to quantify stiffness across the entire surface of a shoe's midsole. Footwear Science, 13(2), 105-116.

Bratke, G., Willwacher, S., Siedek, F., Maintz, D., Mählich, D., Weiss, K., ... & Brüggemann, G. P. (2021). Insights into extrinsic foot muscle activation during a 75 min run using T2 mapping. Scientific Reports, 11(1), 1-10.

Wilke, J., Hollander, K., Mohr, L., Edouard, P., Fossati, C., González-Gross, M., ... & Tenforde, A. S. (2021). Drastic reductions in mental well-being observed globally during the COVID-19 pandemic: results from the ASAP survey. Frontiers in medicine, 8, 578959.

Okudaira, M., Willwacher, S., Kuki, S., Yoshida, T., Maemura, H., & Tanigawa, S. (2021). Effect of incline on lower extremity muscle activity during sprinting. The Journal of Physical Fitness and Sports Medicine, 10(2), 67-74.

Mai, P., Robertz, L., Thelen, M., Weir, G., Trudeau, M. B., Hamill, J., & Willwacher, S. (2021). A method to quantify stiffness across the entire surface of a shoe's midsole. Footwear Science, 1-12.

Konferenzbeiträge (peer reviewed)

Denis, Y., Braun, L., Anedda, B., Rehorst, S., Diecken, C., Sikeler, L., Helwig, J., et al. (2025). Exploring the multifactorial determinants of running shoe perception. Footwear Science, 17(sup1), S173–S174.*

Braun, L., Sikeler, L., Göbel, P., Denis, Y., Anedda, B., Helwig, J., von Diecken, C., et al. (2025). Novel adaptive shoe closure systems do not sacrifice whole-body and joint-level performance during linear acceleration and 180° cutting manoeuvres. Footwear Science, 17(sup1), S148–S149.*

Kerr, J., Nahan, K., Willwacher, S., & McDonald, K. (2025). Does advanced footwear technology change the way we walk? Footwear Science, 17(sup1), S93–S94.*

Sikeler, L., Braun, L., Göbel, P., Denis, Y., Anedda, B., Helwig, J., von Diecken, C., et al. (2025). Adaptive shoe closure systems perform better than or equally well as traditional lacing in keeping the heel in position relative to the midsole during sport-specific tasks. Footwear Science, 17(sup1), S50–S51.*

Rehorst, S., Brüggemann, G. P., & Willwacher, S. (2025). The impact of self-reported footwear, training, and individual factors on self-reported running-related injury risk: Insights from the Run Better research study. Footwear Science, 17(sup1), S108–S109.*

Nahan, K., Héroux, M., Willwacher, S., Kerr, J., & McDonald, K. A. (2025). Effect of advanced footwear technology on proximal joint work distribution while running with plantar flexor fatigue. Footwear Science, 17(sup1), S87–S88.*

Helwig, J., Anedda, B., Rehorst, S., Braun, L., Denis, Y., von Diecken, C., et al. (2025). Footwear-aligned utilized traction: Implications for footwear design. Footwear Science, 17(sup1), S65–S66.*

Schwalm, L. C., Fohrmann, D., Schaffarczyk, M., Gronwald, T., Willwacher, S., & Hollander, K. (2024). Auswirkungen der Habituation auf die Laufökonomie in Advanced Footwear Technology Schuhen.

Mai, P., Bill, K., Mausehund, L., Solbakken, S., Willwacher, S., Kersting, U., ... & Krosshaug, T. (2023, July). A nine-week ACL injury prevention program for female handball players: effect on knee joint loading, cutting technique and performance. In International Society of Biomechanics (ISB) (p. 735). International Society of Biomechanics.

Denis, Y., & Willwacher, S. (2024). Investigating the role of forefoot cushioning stiffness in sprinting spikes.

Utku, B., Baehr, G., Knoke, H., Mai, P., Paganini, F., Hipper, M., ... & Willwacher, S. (2024). The impact of fresh and used ankle taping on lower extremity biomechanics during sports specific movements. ISBS Proceedings Archive42(1), 938.

Braun, L., Mai, P., Hipper, M., Denis, Y., Anedda, B., Helwig, J., ... & Willwacher, S. (2024). The trade-off between cumulative joint loading and cost of transport when altering anterior trunk lean angle in running. ISBS Proceedings Archive42(1), 108.

Hipper, M., Braun, L., Denis, Y., Anedda, B., Helwig, J., & Willwacher, S. (2024). Runners sacrifice economy for stability and traumatic injury prevention when faced with sudden, slip-like perturbations. ISBS Proceedings Archive42(1), 386.

Denis, Y., Knoke, H., Kanjuh, M., Braun, L., Hipper, M., Anedda, B., ... & Willwacher, S. (2024). Impact of forefoot cushioning stiffness on block start performance in sprinting. ISBS Proceedings Archive42(1), 208.

Braun, L., Hipper, M., Denis, Y., Helwig, J., Anedda, B., & Willwacher, S. (2024). The trade-off between running economy and cumulative knee joint loading in running when systematically altering trunk lean angle. In 13. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Biomechanik (DGfB): Abstracts (p. 114).

Hipper, M., Braun, L., Denis, Y., Anedda, B., Helwig, J., & Willwacher, S. (2024). Kinetic requirements of sudden slip-like anteroposterior perturbation recovery: a joint level perspective. In 13. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Biomechanik (DGfB): Abstracts (p. 131).

Mai, P., Robertz, L., Robbin, J., Bill, K., Weir, G., Kurz, M., ... & Willwacher, S. (2023). Towards functionally individualised designed footwear recommendation for overuse injury prevention: a scoping review. BMC sports science, medicine and rehabilitation15(1), 152.

Oeppert, T., Zedler, M., Goldmann, J. P., Braunstein, B., Willwacher, S., & Alt, T. (2023, July). A novel framework for the analysis of linear acceleration mechanics focussing on'Shin Roll'. How to Rock N'Roll’?. In European College of Sport Science (p. 3083). European College of Sport Science.

Gießler, M., Breig, M., Wolf, V., Schnekenburger, F., Hochberg, U., & Willwacher, S. (2022). Gait Phase Detection on Level and Inclined Surfaces for Human Beings with an Orthosis and Humanoid Robots. In Robot World Cup (pp. 39-49). Cham: Springer International Publishing.

Robbin, J., Mai, P., Helwig, J., & Willwacher, S. (2023). Does an analysis of the world top 100 track and road running performances provide an indication for the effects of super shoes and spikes?. Footwear Science15(sup1), S16-S17.

Robertz, L., Bill, K., Kersting, U. G., Kurz, M., Potthast, W., Mai, P., & Willwacher, S. (2023). Effect of running speed and inclination on biomechanical risk factors for medial tibial stress syndrome. In XXIX Congress of International/Japanese Society of Biomechanics: ISB/JSB2023: Program & Abstract Book (p. 450).

Rice, H., Mai, P., Sanno, M., & Willwacher, S. (2023). Reduced tibial loading during a 10km run in competitive and recreational runners. In XXIX Congress of International/Japanese Society of Biomechanics: ISB/JSB2023: Program & Abstract Book (p. 253).

Sumner, J., Day, E., Wagner, K., Thompson, J., Willwacher, S., & Trudeau, M. B. (2023). Run Signature 2.0: advancing our ability to quantify habitual motion path deviations. Footwear Science15(sup1), S161-S163.

Mai, P., Bill, K., Kurz, M., Mausehund, L., Willwacher, S., Krosshaug, T., & Kersting, U. G. (2023). Fast Feedback on Joint Biomechanics for Team Sport Athletes: A Feasibility Study with Implications for Injury Risk Screening.

Klein, J., Oeppert, T., Schepp, M., Lange, K., Schmalz, T., & Willwacher, S. (2023). The effects of advanced spike technology on maximal sprinting speed (YIA). In Optimizing Training in Sports, Exercise and Health.: Jahrestagung dvs-Sektion Trainingswissenschaft. Deutsche Vereinigung für Sportwissenschaft (dvs).

Mai, P., Bill, K., Robertz, L., Glöckler, K., Claramunt-Molet, M., Bartsch, J., ... & Krosshaug, T. (2022). CAN A SIMPLIFIED KNEE ABDUCTION MOMENT ESTIMATION BE USED FOR ATHLETE SCREENING? IMPLICATIONS FOR ACL INJURY PREVENTION. ISBS Proceedings Archive, 40(1), 395.

Willwacher, S., Bill, K., Robertz, L., Kurz, M., Kommik, I., Potthast, W., & Mai, P. (2022). SPEED AND SLOPE EFFECTS ON METATARSOPHALANGEAL JOINT KINEMATICS IN RUNNING. ISBS Proceedings Archive, 40(1), 771.

Bill, K., Mai, P., Robertz, L., Glöckler, K., Claramunt-Molet, M., Bartsch, J., ... & Kersting, U. (2022). KNEE KINEMATICS AND KINETICS OF SPORT-SPECIFIC FAKE-AND-CUT MANEUVERS OF VARYING COMPLEXITY IN FEMALE HANDBALL PLAYERS. ISBS Proceedings Archive, 40(1), 82.

Robertz, L., Bill, K., Kersting, U., Kommik, I., Kurz, M., Mai, P., ... & Willwacher, S. (2022). EFFECT OF DOWNHILL RUNNING ON BIOMECHANICAL RISK FACTORS ASSOCIATED WITH ILIOTIBIAL BAND SYNDROME. ISBS Proceedings Archive, 40(1), 595.

Willwacher, S., Korn, O. (2021). Gamification of Movement Exercises in Rehabilitation and Prevention: A Framework for Smart Training in AI-based Exergames. Advances in Human Factors and Ergonomics - Proceedings of the AHFE 2021 International Conference on Human Factors and Ergonomics, July 25-29, 2021, New York, USA.

Mai, P., Robertz, L., Robbin, J., Thelen, M., Kurz, M., Trudeau, M. B., ... & Willwacher, S. (2021). Individual response to multi-density midsoles to minimize biomechanical injury risk factors of Achilles tendinopathy in distance running. Footwear Science, 13(sup1), S49-S51.

Kersting, U., Robertz, L., Thelen, M., Mai, P., & Willwacher, S. (2021). Effects of localized bending stiffness reinforcement on level and inclined walking. Footwear Science, 13(sup1), S26-S28.

Willwacher, S., Lichtwark, G., Cresswell, A. G., & Kelly, L. A. (2021). Effects of midsole bending stiffness and shape on lower extremity joint work per distance in level, incline and decline running. Footwear Science, 13(sup1), S41-S42.

Salzano, M., Weir, G.J., Kuzmeski, J., Thompson, J., Trudeau, M.B., Ertel, C., Dear, K., Willwacher, S. and Hamill, J. (2021). Can We predict cushioning perception from the mechanical properties of shoes? Footwear Science, 13(sup1), S22-S24.

Praktikant*innen, HiWis und mehr

Das IBMS bietet Student*innen die Möglichkeit, theoretisches Wissen in die Praxis umzusetzen und einen Einblick in die Forschungsarbeit zu erhalten. Es besteht die Möglichkeit, als Praktikant*in oder studentische Hilfskraft (Hiwi) Teil des dynamischen Teams des IBMS zu werden. Es wird die Möglichkeit zur Mitarbeit an Studien in verschiedenen Phasen der Planung und Durchführung, zur Übernahme eigenständiger Aufgaben und zum Kennenlernen der Arbeitsabläufe in einem modernen biomechanischen Labor geboten. Die Laborausstattung ist auf dem neuesten Stand, weitere Informationen dazu sind auf der Startseite unter dem Punkt "Ausstattung" zu finden.

Gern kann eine Initiativbewerbung per E-Mail an research.amlo@hs-offenburg.de geschickt werden

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