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Enregistrement W2152707265 · doi:10.1093/ntr/ntt042

Smoking Cessation, Depression, and Exercise: Empirical Evidence, Clinical Needs, and Mechanisms

2013· review· en· W2152707265 sur OpenAlexaff
Paquito Bernard, Grégory Ninot, G. Moullec, Sébastien Guillaume, P. Courtet, Xavier Quantin

Notice bibliographique

RevueNicotine & Tobacco Research · 2013
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueSmoking Behavior and Cessation
Établissements canadiensConcordia UniversityCentre for Interdisciplinary Research in Rehabilitation
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésSmoking cessationDepression (economics)MedicineIntervention (counseling)Major depressive disorderDepressive symptomsDistractionClinical psychologyPhysical exercisePhysical activityPhysical therapyPsychiatryPsychologyCognition

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

INTRODUCTION: Smoking is significantly more common among persons with major depressive disorders (MDDs). Furthermore, smokers with MDD report more difficulties when they quit smoking (greater withdrawal symptoms, higher probability of relapse). The aim of this narrative review is to describe research on exercise and depression and exercise and smoking cessation. METHODS: We have critically reviewed various smoking cessation intervention programs for depressive smokers examining (a) the protective effect of exercise against relapse for smokers with MDD and (b) the benefits of exercise for treating withdrawal symptoms. We have also reviewed the current literature investigating the mechanisms between exercise-depression and exercise-smoking. RESULTS: This review suggests that exercise may reduce depressive symptoms following cessation and provide a useful strategy for managing withdrawal symptoms in smokers with MDD. Various psychological, biological, and genetic hypotheses have been tested (e.g., distraction hypothesis, expectations hypothesis, cortisol hypothesis) and few have obtained significant results. CONCLUSIONS: It might be beneficial for health professionals to recommend physical activity and promote supervised exercise sessions for smokers with MDD during smoking cessation. Future research needs to examine relationships between exercise, smoking, and depression with transdisciplinary and ecological momentary assessment.

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)0,005
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 seuil0,011

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,005
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 savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

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 Opus0,433
Tête enseignante GPT0,534
Écart entre enseignants0,101 · 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

Citations41
Publié2013
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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