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Enregistrement W1989885112 · doi:10.1007/s13679-012-0026-7

Insufficient Sleep as a Contributor to Weight Gain: An Update

2012· article· en· W1989885112 sur OpenAlexaff
Jean‐Philippe Chaput, Angelo Tremblay

Notice bibliographique

RevueCurrent Obesity Reports · 2012
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueSleep and related disorders
Établissements canadiensUniversité LavalChildren's Hospital of Eastern Ontario
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésSleep restrictionSleep (system call)Weight lossObesityBehavioral therapyWeight gainMedicineCalorieSleep hygieneSleep debtPsychologySleep deprivationClinical psychologyBody weightCircadian rhythmPsychiatryEndocrinologyInsomnia

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Behavioral sleep restriction is becoming endemic in modern times. The evidence taken as a whole suggests that insufficient sleep plays a role in the risk of obesity. At present it appears very likely that insufficient sleep results in increased food intake, while there is little support that it results in reduced energy expenditure. New studies provide evidence that insufficient sleep enhances hedonic stimulus processing in the brain underlying the drive to consume food and are consistent with the notion that reduced sleep may lead to greater propensity to overeat. Recent studies also suggest that short sleep duration preferentially increases abdominal adiposity, possibly through a hyperactivation of the hypothalamo-pituitary-adrenal axis. Individuals attempting to lose weight should also consider getting adequate amounts of sleep in addition to limiting calorie intake and increasing physical activity to improve the success of their weight loss intervention. Finally, preliminary results by our research group lend support to the effect that increasing sleeping time in short-duration sleepers has the potential to limit adiposity gain over time. A proof of principle study on a randomized sample is currently under way to assess whether sleep extension is feasible and whether it influences body weight. In summary, the preponderance of the evidence supports taking a pragmatic approach and encouraging a good night’s sleep as an adjunct to other health promotion measures.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,004
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,005
Score d'incertitude au seuil0,013

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,004
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0030,001
Bibliométrie0,0040,004
Études des sciences et des technologies0,0010,002
Communication savante0,0030,005
Science ouverte0,0020,001
Intégrité de la recherche0,0050,004
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,001

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,018
Tête enseignante GPT0,320
Écart entre enseignants0,302 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreSynthèse

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations85
Publié2012
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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