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Enregistrement W2791563148 · doi:10.1038/s41598-018-19993-9

Physical Exercise and Spatial Training: A Longitudinal Study of Effects on Cognition, Growth Factors, and Hippocampal Plasticity

2018· article· en· W2791563148 sur OpenAlexaff
Luise Woost, Pierre‐Louis Bazin, Marco Taubert, Robert Trampel, Christine Tardif, Alexander Garthe, Gerd Kempermann, Ulrich Renner, Günter K. Stalla, Derek V. M. Ott, Viola Rjosk, Hellmuth Obrig, Arno Villringer, Elisabeth Roggenhofer, Tilmann A. Klein

Notice bibliographique

RevueScientific Reports · 2018
Typearticle
Langueen
DomaineNeuroscience
ThématiqueNeurogenesis and neuroplasticity mechanisms
Établissements canadiensMcGill UniversityMontreal Neurological Institute and Hospital
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésCognitive trainingCognitionNeuroplasticityHippocampal formationEffects of sleep deprivation on cognitive performanceNeurogenesisPsychologyLongitudinal studyMedicineHippocampusPhysical exerciseNeurosciencePhysical medicine and rehabilitationPhysical therapyPathology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Physical exercise has been suggested to improve cognitive performance through various neurobiological mechanisms, mediated by growth factors such as BDNF, IGF-I, and VEGF. Moreover, animal research has demonstrated that combined physical and cognitive stimulation leads to increased adult neurogenesis as compared to either experimental condition alone. In the present study, we therefore investigated whether a sequential combination of physical and spatial training in young, healthy adults elicits an additive effect on training and transfer gains. To this end, we compared the effects of (i) eight 20-minute sessions of cycling, (ii) sixteen 30-minute sessions of spatial training, (iii) a combination of both, and included (iv) a passive control cohort. We assessed longitudinal changes in cognitive performance, growth factor levels, and T1relaxation of hippocampal subfields (acquired with 7 T MRI). While substantial physical and spatial training gains were elicited in all trained groups, longitudinal transfer changes did not differ between these groups. Notably, we found no evidence for an additive effect of sequential physical and spatial training. These results challenge the extrapolation from the findings reported in animals to young, healthy adults.

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)0,000
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 seuil0,004

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,000
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 Opus0,049
Tête enseignante GPT0,276
Écart entre enseignants0,226 · 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

Citations30
Publié2018
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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