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Enregistrement W2045217295 · doi:10.1002/hbm.21107

Network interactions explain effective encoding in the context of medial temporal damage in MCI

2010· article· en· W2045217295 sur OpenAlexafffund
Andrea B. Protzner, Jennifer Mandzia, Sandra E. Black, Mary Pat McAndrews

Notice bibliographique

RevueHuman Brain Mapping · 2010
Typearticle
Langueen
DomaineNeuroscience
ThématiqueFunctional Brain Connectivity Studies
Établissements canadiensUniversity of TorontoSunnybrook Health Science CentreHealth Sciences CentreUniversity Health Network
Organismes subventionnairesCanadian Institutes of Health ResearchAlzheimer SocietyJames S. McDonnell Foundation
Mots-clésNeurosciencePsychologyTemporal lobeContext (archaeology)HumEpisodic memoryRecognition memoryEncoding (memory)CognitionBiologyEpilepsy

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Selective dysfunction in the medial temporal lobe (MTL) in amnestic mild cognitive impairment (MCI) results in a relatively circumscribed impairment in episodic memory. Previously, we found that activation extent in MTL during encoding correlated with subsequent recognition (hit rate) in controls but not in MCI patients (Mandzia et al. [2009]: Neurobiol Aging 30:717-730). Here, we examined whether functional connectivity amongst MTL and cortical regions might better explain differences in subsequent recognition success. Participants underwent fMRI scanning during picture encoding, and multivariate analysis was used to characterize the relationship between network activations and recognition. Both patients and controls activated a canonical MTL encoding network. However, this network correlated with hit rate only for controls. In MCI patients, recognition variability was best explained by the engagement of an additional network including BA 20. We propose that this pattern represents functional reorganization caused by reduced efficiency in the MTL network. Our findings suggest that understanding brain-behavior relationships in neurological disorders requires examination of large-scale networks, even when dysfunction is relatively focal as in MCI.

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 distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,010
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMétarecherche
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,897
Score d'incertitude au seuil0,998

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,010
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

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 Opus0,054
Tête enseignante GPT0,301
Écart entre enseignants0,247 · 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 tête enseignante, pas un consensus.

Devis d'étudeObservationnel
Domainenon disponible
GenreEmpirique

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

En bref

Citations14
Publié2010
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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