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Enregistrement W2091871067 · doi:10.1016/j.pnpbp.2014.04.003

Casting a wider fish net on animal models in neuropsychiatric research

2014· review· en· W2091871067 sur OpenAlexaff
Zachary J. Hall, Alex R. De Serrano, F. Helen Rodd, Vincent Tropepe

Notice bibliographique

RevueProgress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry · 2014
Typereview
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueFish biology, ecology, and behavior
Établissements canadiensUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesNational Institute of Mental HealthNational Institutes of Health
Mots-clésEndophenotypeNeuroscienceSchizophrenia (object-oriented programming)Relevance (law)Fish <Actinopterygii>Perspective (graphical)PsychologyVertebrateBiologyDiversity (politics)Cognitive scienceCognitionComputer sciencePsychiatry

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Neuropsychiatric disorders, such as schizophrenia, are associated with abnormal brain development. In this review, we discuss how studying dimensional components of these disorders, or endophenotypes, in a wider range of animal models will deepen our understanding of how interactions between biological and environmental factors alter the trajectory of neurodevelopment leading to aberrant behavior. In particular, we discuss some of the advantages of incorporating studies of brain and behavior using a range of teleost fish species into current neuropsychiatric research. From the perspective of comparative neurobiology, teleosts share a fundamental pattern of neurodevelopment and functional brain organization with other vertebrates, including humans. These shared features provide a basis for experimentally probing the mechanisms of disease-associated brain abnormalities. Moreover, incorporating information about how behaviors have been shaped by evolution will allow us to better understand the relevance of behavioral variation to determine their physiological underpinnings. We believe that exploiting the conservation in brain development across vertebrate species, and the rich diversity of fish behavior in lab and natural populations will lead to significant new insights and a holistic understanding of the neurobiological systems implicated in neuropsychiatric disorders.

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)0,002
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMétarecherche
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: Méthodes · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,998
Score d'incertitude au seuil0,017

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0020,001
Bibliométrie0,0030,002
Études des sciences et des technologies0,0000,002
Communication savante0,0010,003
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0030,004
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0050,002

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 Opus0,119
Tête enseignante GPT0,416
Écart entre enseignants0,297 · 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.

Devis d'étudeSans objet
DomaineMéthodes
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

Citations32
Publié2014
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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