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Enregistrement W2613805567 · doi:10.1017/s1355617717000285

Longitudinal Trajectories of Informant-Reported Daily Functioning in Empirically Defined Subtypes of Mild Cognitive Impairment

2017· article· en· W2613805567 sur OpenAlexfundno aff
Kelsey R. Thomas, Emily C. Edmonds, Lisa Delano‐Wood, Mark W. Bondi

Notice bibliographique

RevueJournal of the International Neuropsychological Society · 2017
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueDementia and Cognitive Impairment Research
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesNational Institute on AgingCanadian Institutes of Health ResearchU.S. Department of Veterans Affairs
Mots-clésAlzheimer's Disease Neuroimaging InitiativeNeuropsychologyNeuroimagingPsychologyCognitionCognitive impairmentContext (archaeology)Memory clinicCohortNeuropsychological assessmentCognitive declineExecutive dysfunctionClinical psychologyAudiologyMedicineDiseaseDementiaPsychiatryInternal medicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

OBJECTIVES: Within the Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative (ADNI)'s mild cognitive impairment (MCI) cohort, we previously identified MCI subtypes as well as participants initially diagnosed with MCI but found to have normal neuropsychological, biomarker, and neuroimaging profiles. We investigated the functional change over time in these empirically derived MCI subgroups. METHODS: ADNI MCI participants (n=654) were classified using cluster analysis as Amnestic MCI (single-domain memory impairment), Dysnomic MCI (memory+language impairments), Dysexecutive/Mixed MCI (memory+language+attention/executive impairments), or Cluster-Derived Normal (CDN). Robust normal control participants (NCs; n=284) were also examined. The Functional Activities Questionnaire (FAQ) was administered at baseline through 48-month follow-up. Multilevel modeling examined FAQ trajectories by cognitive subgroup. RESULTS: The Dysexecutive/Mixed group demonstrated the fastest rate of decline across all groups. Amnestic and Dysnomic groups showed steeper rates of decline than CDNs. While CDNs had more functional difficulty than NCs across visits, both groups' mean FAQ scores remained below its suggested cutoff at all visits. CONCLUSIONS: Results (a) show the importance of executive dysfunction in the context of other impaired cognitive domains when predicting functional decline in at-risk elders, and (b) support our previous work demonstrating that ADNI's MCI criteria may have resulted in false-positive MCI diagnoses, given the CDN's better FAQ trajectory than those of the cognitively impaired MCI groups. (JINS, 2017, 23, 521-527).

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)0,006
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 enseignants0,016
Score d'incertitude au seuil0,033

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,006
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0000,001
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 Opus0,059
Tête enseignante GPT0,368
Écart entre enseignants0,310 · 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

Citations35
Publié2017
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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