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Enregistrement W2097515789 · doi:10.3389/fncel.2014.00170

Neuroprotective effects of physical activity on the brain: a closer look at trophic factor signaling

2014· review· en· W2097515789 sur OpenAlexfundno aff
Cristy Phillips, Mehmet Baktir, Malathi Srivatsan, Ahmad Salehi

Notice bibliographique

RevueFrontiers in Cellular Neuroscience · 2014
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueAdipose Tissue and Metabolism
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesDown Syndrome Research FoundationDown Syndrome Research and Treatment FoundationArkansas State UniversityResearch Down SyndromeArkansas Biosciences InstituteErciyes ÜniversitesiAlzheimer's Association
Mots-clésCognitionNeuroscienceDentate gyrusNeurotrophic factorsPsychologyHippocampusNeuroprotectionAffect (linguistics)Brain Structure and FunctionMechanism (biology)MyokineMedicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

While the relationship between increased physical activity and cognitive ability has been conjectured for centuries, only recently have the mechanisms underlying this relationship began to emerge. Convergent evidence suggests that physical activity offers an affordable and effective method to improve cognitive function in all ages, particularly the elderly who are most vulnerable to neurodegenerative disorders. In addition to improving cardiac and immune function, physical activity alters trophic factor signaling and, in turn, neuronal function and structure in areas critical for cognition. Sustained exercise plays a role in modulating anti-inflammatory effects and may play a role in preserving cognitive function in aging and neuropathological conditions. Moreover, recent evidence suggests that myokines released by exercising muscles affect the expression of brain-derived neurotrophic factor synthesis in the dentate gyrus of the hippocampus, a finding that could lead to the identification of new and therapeutically important mediating factors. Given the growing number of individuals with cognitive impairments worldwide, a better understanding of how these factors contribute to cognition is imperative, and constitutes an important first step toward developing non-pharmacological therapeutic strategies to improve cognition in vulnerable populations.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
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 enseignants0,003
Score d'incertitude au seuil0,009

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

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

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 Opus0,033
Tête enseignante GPT0,296
Écart entre enseignants0,264 · 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

Citations327
Publié2014
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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