Academic literature on the topic 'Knorpel'

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Journal articles on the topic "Knorpel":

1

Madry, Henning, and Philipp Niemeyer. "Knorpel." Arthroskopie 35, no. 5 (October 2022): 317–18. http://dx.doi.org/10.1007/s00142-022-00555-1.

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2

Seuser, A. "Hämophilie und Knorpel." Hämostaseologie 32, S 01 (2012): S52—S61. http://dx.doi.org/10.1055/s-0037-1619777.

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Abstract:
SummaryIt is not the blood alone! Increased loading destroys cartilage and leads to arthrosis. Reduced mechanical stimulation leads to reduced cartilage nutrition and to cartilage degeneration, which leads to arthrosis. We know about the existence of functional disturbances that occur in early childhood before any structural changes are diagnosed. This is typical for haemophilia. Those disturbances and the way movement is disturbed has a strong influence on the loading of cartilage. This involves acceleration peaks, disturbed load distribution with reduction of contact area and a change of vector direction, which leads to increased cartilage loading. The disturbed function can be analysed very early with motion analysis. Easy physiotherapeutical interventions are able to optimise function again. On top of that we have a loss of muscle contraction pattern. Around the knee joint it is the weakening of the vastus medialis and the shortening of the knee flexors. The ankle joint suffers from a weakening of the tibialis anterior and a shortening of the calf muscles. During progression of the disease there will be a shortening of the weakened muscle and a weakening of the shortened muscle as well. Kinetic superficial EMG is able to quantify the status of the muscles and enables us to prescribe an individual therapy. Subclinical influences like microbleeds, in the beginning silent synovitis, later chronic synovitis, silent symptoms and overprotection are the cause of the functional overloading of the cartilage in patient with haemophilia. Silent symptoms can be discovered by clinical examination. Again this leads to the opportunity of a symptomatic therapeutic approach. All those facts could be the reason why there is an increasing incidence of haemarthrophathy of the ankle joint, even in patients with mild haemophilia in spite of adequate factor substitution.
3

Barth, T. F. E., P. Möller, and G. Jundt. "Knorpel, Knochen, Chorda." Der Pathologe 39, no. 2 (February 28, 2018): 105–6. http://dx.doi.org/10.1007/s00292-018-0422-1.

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4

Neumann, A., and K. Jahnke. "Trommelfellrekonstruktion mit Knorpel." HNO 53, no. 6 (June 2005): 573–86. http://dx.doi.org/10.1007/s00106-005-1280-8.

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5

Soldner, E. "Knorpel-Knochen-Transplantation." Trauma und Berufskrankheit 1, no. 2 (April 8, 1999): 204–8. http://dx.doi.org/10.1007/s100390050035.

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6

Rose, Tim, Helmut Lill, and Christoph Josten. "Knorpel-Knochen-Transplantation." Trauma und Berufskrankheit 5 (March 1, 2003): s200—s205. http://dx.doi.org/10.1007/s100390100464.

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7

Laute, Volker. "Knorpel aus dem Labor." Im OP 2, no. 02 (February 23, 2012): 68–69. http://dx.doi.org/10.1055/s-0032-1304795.

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8

Krapf, Peter. "Knorpel- und knochenfreundliche Ernährung." Orthopädie & Rheuma 18, no. 4 (August 2015): 14–19. http://dx.doi.org/10.1007/s15002-015-0653-y.

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9

Staudenmaier, R., J. Aigner, K. Schorn, and E. Kastenbauer. "Ohrmuschelrekonstruktionen mit autologem Knorpel." Monatsschrift Kinderheilkunde 148, no. 5 (May 16, 2000): 508–12. http://dx.doi.org/10.1007/s001120050589.

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10

Braun, S., and A. B. Imhoff. "Autologe Knochen-Knorpel-Transplantation." Arthroskopie 18, no. 3 (August 2005): 219–25. http://dx.doi.org/10.1007/s00142-005-0318-y.

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Dissertations / Theses on the topic "Knorpel":

1

Perka, Carsten. "Die Rekonstruktion von Knorpel- und Knochendefekten." Doctoral thesis, Humboldt-Universität zu Berlin, Medizinische Fakultät - Universitätsklinikum Charité, 2000. http://dx.doi.org/10.18452/13721.

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Abstract:
Strategien zur Gewebsreparatur durch Zelltransplantate erfordern die Verfügbarkeit einer ausreichenden Menge von Zellen, die Schaffung konduktiver Mikrokulturbedingungen für die Integration und die Entwicklung des Implantats und die Entwicklung reproduzierbarer chirurgischer Technik für die klinische Anwendung des kultivierten Transplantats. In der vorliegenden Arbeit wurden mehrere Techniken der Zelltransplantation entwickelt und tierexperimentell erprobt. Unter Verwendung von Alginat wurde eine neue sequentielle Zellkulturtechnik für Knorpeltransplantate entwickelt. Der optimale Kompromiß zwischen der Matrixstabilisierung und einer ausreichenden Diffusionskapazität für die Zellfunktion wurde bei einer Mischung aus 0,6 % Alginat und 4,5 % Fibrin gefunden. Weitere untersuchte Matrixstrukturen zur Transplantation von Chondrozyten, wie die bioresorbierbaren Polymere, das Kollagen-Fibrin-Gel besitzen gegenüber der gegenwärtig kommerziell genutzten Methode hinsichtlich des chirurgischen Prozederes bei vergleichbaren histologischen Ergebnissen Vorteile. Die histomorphologischen Veränderungen und die Entwicklung des Transplantats in vivo werden durch die spezifischen Bedingungen der Transplantatumgebung beeinflußt. Dabei ist ein vollständiges zonales und sequentielles Remodeling von Knorpel-Knochendefekten nur bei nicht ausdifferenzierten Zellen (embryonale Chondrozyten, periostale Zellen) zu erkennen, da diese Zellen ein exzellentes chondrogenes und osteogenes Potential besitzen. Transplantate unter Verwendung von Chondrozyten zeigen dagegen nur eine sehr geringe Rekonstruktion des subchondralen Knochens. Periostale Zellen sind in vitro ohne Verlust des Phänotyps amplifizierbar und stellen daher eine optimale Zellquelle für das Tissue Engineering dar. Für das Bone Engineering ist die Kombination der osteokonduktiven Eigenschaften unterschiedlicher Trägermaterialien mit Zellen, die ein osteogenes Potential besitzen ein neuer Weg zur Optimierung des Prozesses der knöchernen Rekonstruktion, wie in Versuchen zur Rekonstruktion segementaler Ulnadefekte bei Kaninchen gezeigt werden konnte. Die Herstellung eines präossären stabilen aber formbaren Transplantats mit vielfältigen klinischen Einsatzmöglichkeiten ist unter Verwendung von biodegradierbaren Polymeren und von Fibrinbeads realisierbar. Der Einsatz von Wachstumsfaktoren, wie TGF-?1 und die zunehmenden Erkenntnisse zu den Zell-Zell- und Zell-Matrix-Interaktionen ermöglichen die verbesserte Generation ortsständigen Gewebes durch multipotente Zellen. Die immer komplexere und umfassendere Wiederholung der sich in der Ontogenese abspielenden Vorgänge durch die Techniken des Tissue Engineering, ermöglicht die Schaffung therapeutischer Optionen zur Behandlung von Knochen- und Knorpeldefekten, wo bisher keine existierten oder nur unzulänglich vorhanden waren.
Strategies for tissue repair by cell transplants require the availability of a sufficient amount of cells, the creation of conductive microculture conditions for the integration and development of the implant and the development of reproducible surgical techniques for the clinical application of the cultivated transplant. Within the frame of the present work, several techniques of cell transplantation were developed and tested by way of experiment. By using alginate, a new sequential cell culture technique was developed for cartilage transplants. The optimum compromise between the matrix stabilization and a sufficient diffusion capacity for the cell function was found with a mixture of 0.6 % of alginate and 4.5 % of fibrin. Further investigated matrix structures for the transplantation of chondrocytes, such as the bio-absorbable polymers, the collagen fibrin jelly show advantages compared with the method commercially applied at present regarding the surgical procedure with the gained histological results being comparable. The histomorphological changes and the development of the transplant within the living body are influenced by the specific conditions of the transplant environment. In this connection, a complete zonal and sequential remodeling of osteochondrodefects can only be detected for non-outdifferentiated cells (embryonic chondrocytes, periosteal cells) as these cells have an excellent chondrogenic and osteogenic potential. When using chondrocytes for transplants, however, the transplant only shows a very little restoration of the subchondral bone. Periosteal cells can be amplified in the living body without losing the phenotype, thus constituting an optimum cell source for tissue engineering. For the bone engineering, the combination of the osteoconductive properties of different carrier materials with cells having an osteogenic potential is a new way for optimizing the process of bone restoration as it was demonstrated in tests for the restoration of segmental ulnar defects occurring with rabbits. The generation of a preosteal stable, but mouldable transplant with manifold clinical possibilities of utilization can be realized by using biodegradable polymers and fibrin beads. The use of growth factors, such as TGF-?1, and the increasing knowledge of cell-cell and cell-matrix interactions enable the improved generation of stationary tissue by multipotent cells. The more and more complex and comprehensive repetition of processes going on in the ontogenesis by way of tissue engineering enables the creation of therapeutic options for the treatment of osteochondrodefects where hitherto none existed or just in a too small number.
2

Stelzer, Christiane. "Molekulargenetische Untersuchungen von Komponenten des Knorpel-, Knochengewebes." [S.l.] : [s.n.], 2000. http://ArchiMeD.uni-mainz.de/pub/2001/0004/diss.pdf.

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3

Hagg, Rupert. "Macromolecules and their interactions of the surface of native cartilage fibrils /." Aachen : Shaker, 1997. http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=007763733&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA.

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4

Andrić-Moser, Saša. "In vitro und in vivo Messungen der Knorpelsteifigkeit." [S.l. : s.n.], 2008. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:289-vts-63052.

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5

Nagel-Heyer, Stephanie. "Ingenieurtechnische Aspekte bei der Herstellung von dreidimensionalen Knorpel-Träger-Konstrukten /." Norderstedt : Books on Demand, 2004. http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=013149100&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA.

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6

Hoffart, Carsten Maximilian [Verfasser]. "Vergleich der Reibungseigenschaften von hyalinem Knorpel und Meniskusgewebe / Carsten Maximilian Hoffart." Ulm : Universität Ulm. Medizinische Fakultät, 2016. http://d-nb.info/1082294314/34.

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7

Feyerabend, Frank. "Tissue engineering von humanem Knorpel Vorteile eines 3-Phasen In-vitro-Modells /." [S.l.] : [s.n.], 2004. http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=970905416.

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8

Erler, Anna-Lisa [Verfasser]. "Die Veränderung der perizellulären Mikroumgebung im hyalinen Knorpel bei Arthrose / Anna-Lisa Erler." Tübingen : Universitätsbibliothek Tübingen, 2021. http://d-nb.info/1239644515/34.

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9

Dömeland, Wibke. "Untersuchung über das Heilungsverhalten von hyalinem Knorpel in vitro, ex vivo sowie in Kombination." [S.l.] : [s.n.], 2005. http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=975631217.

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10

Schroeder, Daniel [Verfasser]. "Untersuchungen zur Biomechanik und Histomorphologie von Tissue engineering Knorpel aus humanen Nasenseptumchondrozyten / Daniel Schroeder." Berlin : Medizinische Fakultät Charité - Universitätsmedizin Berlin, 2009. http://d-nb.info/1023582996/34.

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Books on the topic "Knorpel":

1

Zvirgzdin̦š, Juris. Knorke!, jeb, Tobiass un Fufū meklē Mocartu. Rīga: Liels un mazs, 2007.

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2

Taskaev, I. I. Besedy na filosofskie temy: Pamiati A. G. Knorre. Omsk: Omskai︠a︡ gos. medit︠s︡inskai︠a︡ akademii︠a︡, 2001.

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3

An, Yuehuei Huey, and Kylie L. Martin. Handbook of histology methods for bone and cartilage. Totowa, NJ: Humana Press, 2010.

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4

(Editor), J. Jerosch, J. Heisel (Editor), and A. B. Imhoff (Editor), eds. Knorpelschaden (Fortbildung Orthopädie - Traumatologie). Steinkopff-Verlag Darmstadt, 2003.

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5

Jerosch, J., J. Heisel, and A. B. Imhoff. Knorpelschaden. Steinkopff, Dietrich, 2013.

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6

Cartilage surgery: An operative manual. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders, 2011.

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7

Cend, Eurydice Reinert. Les Amazones du Knoryl: Le pacte. Euryuniverse éditions, 2016.

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8

Lemke, Siegrun. Sprechwissenschaft/Sprecherziehung: Ein Lehr- und Uebungsbuch- Unter Mitarbeit Von Philine Knorpp. Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, Peter, 2012.

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9

Broere, Rien. Die Seeräuber von Ukval: Oder Wie Ose und Knorre die Suppe auslöffeln. Rowohlt Taschenbuch, 2016.

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10

7000 Jahre bauerliche Landschaft: Entstehung, Erforschung, Erhaltung : Zwanzig Aufsatze zu Ehren von Karl-Heinz Knorzer (Archaeo-physika). R. Habelt, 1993.

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Book chapters on the topic "Knorpel":

1

Junqueira, L. C., and J. Carneiro. "Knorpel." In Histologie, 180–89. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1996. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-07780-1_10.

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2

Junqueira, L. C., and J. Carneiro. "Knorpel." In Histologie, 160–68. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1986. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-07782-5_9.

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3

Junqueira, L. C., and J. Carneiro. "Knorpel." In Histologie, 180–89. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1991. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-21994-2_10.

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4

Bährle-Rapp, Marina. "Knorpel." In Springer Lexikon Kosmetik und Körperpflege, 299. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2007. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-71095-0_5606.

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5

Curran, R. C., J. Crocker, and Gudrun Bornhöft. "Knochen, Knorpel, Gelenke." In Springer-Lehrbuch, 52–75. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2001. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-57259-3_3.

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6

Ueblacker, P., V. Martinek, and A. B. Imhoff. "Gentherapie am Knorpel." In Knorpelschaden, 68–74. Heidelberg: Steinkopff, 2003. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-57354-5_11.

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7

Deutzmann, Rainer, and Peter Bruckner. "Knorpel- und Knochengewebe." In Springer-Lehrbuch, 952–60. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-17972-3_72.

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8

Rolauffs, B., J. A. Mollenhauer, K. E. Kuettner, and A. A. Cole. "Knorpel und Arthrose." In Arthrose, 3–18. Heidelberg: Steinkopff, 2004. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-7985-1928-2_1.

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9

Curran, Robert C. "Knochen, Knorpel, Gelenke." In Farbatlas der Histopathologie, 218–41. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1986. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-96940-9_13.

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10

Buchta, Mark, Dirk W. Höper, and Andreas Sönnichsen. "Knochen und Knorpel." In Das Zweite StEx, 496–98. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2004. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-18569-4_152.

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Conference papers on the topic "Knorpel":

1

Goldberg-Bockhorn, E., M. Hessling, U. Wenzel, N. Rotter, L. Körber, and J. Döscher. "Knorpel-Tissue Engineering in der dynamischen Kultur unter Hypoxiebedingungen." In Abstract- und Posterband – 89. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie e.V., Bonn – Forschung heute – Zukunft morgen. Georg Thieme Verlag KG, 2018. http://dx.doi.org/10.1055/s-0038-1641048.

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2

Diederichs, S., F. Klampfleuthner, and W. Richter. "Juveniler artikulärer Knorpel aus unbegrenzt verfügbaren induzierten pluripotenten Stammzellen." In Deutscher Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie. Georg Thieme Verlag KG, 2020. http://dx.doi.org/10.1055/s-0040-1717227.

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3

Pfluger, A., J. Inhestern, and R. Magritz. "Fallbericht - Zweizeitiger Septumdefektverschluss mit Concha-Knorpel-Transplantat als präformierter Radialislappen." In 100 JAHRE DGHNO-KHC: WO KOMMEN WIR HER? WO STEHEN WIR? WO GEHEN WIR HIN? Georg Thieme Verlag KG, 2021. http://dx.doi.org/10.1055/s-0041-1728589.

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4

Truhn, D., J. Thüring, L. Doetsch, D. Merhof, C. Kuhl, and S. Nebelung. "Kraftgesteuerte Belastungsbildgebung im MRT: ein neues Multifunktionsgerät für die funktionelle Beurteilung von Knorpel- und Meniskusgewebe." In 100. Deutscher Röntgenkongress. Georg Thieme Verlag KG, 2019. http://dx.doi.org/10.1055/s-0037-1682154.

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5

Krapf, Peter. "Knorpel- und knochenfreundliche Ernährung bei Osteoporose – auch im Hinblick auf unser Immunsystem in Corona Zeiten." In Jahreskongress DVO OSTEOLOGIE 2022. Georg Thieme Verlag, 2022. http://dx.doi.org/10.1055/s-0042-1755878.

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6

"Volumetrie der Knorpel- und Knochenkonturen des Os scaphoideum und Os lunatum mittels MRT – Ein neuer Ansatz zur Beurteilung des Knochenalters." In 58. Jahrestagung der Gesellschaft für Pädiatrische Radiologie. Georg Thieme Verlag KG, 2021. http://dx.doi.org/10.1055/s-0041-1732527.

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7

Poosch, F., L. Kirchner, J. Waletzko, M. Schulze, A. Jonitz-Heincke, M. Dau, A. Springer, et al. "Hochdruck-behandelte Knorpel- und Faszientransplantate zur Rekonstruktion von Gewebedefekten in der Kopf-Hals-Chirurgie: In vitro-Charakterisierung der Zellvitalität, Morphologie und Biomechanik." In Abstract- und Posterband – 91. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie e.V., Bonn – Welche Qualität macht den Unterschied. © Georg Thieme Verlag KG, 2020. http://dx.doi.org/10.1055/s-0040-1712020.

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8

Bratke, G., S. Willwacher, K. Weiss, D. Maintz, F. Siedek, and G. Brüggemann. "Detektion des Einflusses von Laufschuhkonstruktionen auf die biomechanische Belastung des Knorpels am Kniegelenk." In 99. Deutscher Röntgenkongress. Georg Thieme Verlag KG, 2018. http://dx.doi.org/10.1055/s-0038-1641395.

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9

Maas, K., M. Warncke, C. Behzadi, M. Regier, A. Laqmani, G. Schön, M. Kaul, G. Adam, and F. Henes. "Vergleich zwischen quantitativer T2*-Analyse des retropatellaren Knorpels und der TTTG-Distanz bei jungen professionellen Fußballspielern." In 101. Deutscher Röntgenkongress und 9. Gemeinsamer Kongress der DRG und ÖRG. © Georg Thieme Verlag KG, 2020. http://dx.doi.org/10.1055/s-0040-1703286.

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