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Enregistrement W2113010825 · doi:10.3389/fnbeh.2013.00001

Enriched childhood experiences moderate age-related motor and cognitive decline

2013· article· en· W2113010825 sur OpenAlexaff
Megan J. Metzler, Deborah M. Saucier, Gerlinde A. S. Metz

Notice bibliographique

RevueFrontiers in Behavioral Neuroscience · 2013
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueChildren's Physical and Motor Development
Établissements canadiensOntario Tech UniversityUniversity of Lethbridge
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésPsychologyCognitionDevelopmental psychologyFront (military)Late childhoodCognitive psychologyNeuroscienceGeography

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Aging is associated with deterioration of skilled manual movement. Specifically, aging corresponds with increased reaction time, greater movement duration, segmentation of movement, increased movement variability, and reduced ability to adapt to external forces and inhibit previously learned sequences. Moreover, it is thought that decreased lateralization of neural function in older adults may point to increased neural recruitment as a compensatory response to deterioration of key frontal and intra-hemispheric networks, particularly of callosal structures. However, factors that mediate age-related motor decline are not well understood. Here we show that music training in childhood is associated with reduced age-related decline of bimanual and unimanual motor skills in a MIDI keyboard motor learning task. Compared to older adults without music training, older adults with more than a year of music training demonstrated proficient bimanual and unimanual movement, evidenced by enhanced speed and decreased movement errors. Further, this group demonstrated significantly better implicit learning in the weather prediction task, a non-motor task. The performance of older adults with music training in those tasks was comparable to young adults. Older adults, however, displayed greater verbal ability compared to young adults irrespective of a past history of music training. Our results indicate that music training early in life may reduce age-associated decline of neural motor and cognitive networks.

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)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,002
Score d'incertitude au seuil0,005

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

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

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 Opus0,019
Tête enseignante GPT0,286
Écart entre enseignants0,267 · 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'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

Citations345
Publié2013
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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