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Enregistrement W2895466684 · doi:10.1101/431999

Genetic and behavioural requirements for structural brain plasticity

2018· preprint· en· W2895466684 sur OpenAlexafffund
Dulcie A. Vousden, Alexander von Friesen, Xianglan Wen, Lily R. Qiu, Nicholas O’Toole, Benjamin C Darwin, Leigh Spencer Noakes, Rylan Allemang-Grand, Josie Diorio, Paul W. Frankland, Sheena A. Josselyn, Brian J. Nieman, Michael J. Meaney, Tieyuan Zhang, Jason P. Lerch

Notice bibliographique

RevuebioRxiv (Cold Spring Harbor Laboratory) · 2018
Typepreprint
Langueen
DomaineNeuroscience
ThématiqueNeurogenesis and neuroplasticity mechanisms
Établissements canadiensOntario Institute for Cancer ResearchUniversity of TorontoSickKids FoundationMcGill UniversityDouglas Mental Health University InstituteHospital for Sick Children
Organismes subventionnairesLudmer Centre for Neuroinformatics and Mental HealthCanadian Institutes of Health ResearchHospital for Sick ChildrenUniversity of TorontoHope for Depression Research Foundation
Mots-clésCREBNeurogenesisNeuroscienceNeuroplasticityHippocampal formationPlasticityEnvironmental enrichmentSynaptic plasticityBiologyImmediate early geneTranscription factorBrain sizeHippocampusPsychologyGene expressionGeneMagnetic resonance imagingMedicineGenetics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

1 Abstract Human MRI studies show that experience can lead to changes in the volume of task-specific brain regions; however, the behavioural and molecular processes driving these changes remain poorly understood. Here, we used in-vivo mouse MRI and RNA sequencing to investigate the neuroanatomical and transcriptional changes induced by environmental enrichment, exercise, and social interaction. Additionally, we asked whether the volume changes require CREB, a transcription factor critical for memory formation and neuronal plasticity. Enrichment rapidly increased cortical and hippocampal volume, and these effects were not attributable to exercise or social interaction. Instead, they likely arise from learning and sensorimotor experience. Nevertheless, the volume changes were not attenuated in mice with memory impairments caused by loss of CREB, indicating that these effects are driven by processes distinct from this canonical learning and memory pathway. Finally, within brain regions that underwent volume changes, enrichment increased the expression of genes associated with axonogenesis, dendritic spine development, synapse structural plasticity, and neurogenesis, suggesting these processes underlie the volume changes detected with MRI.

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: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,004
Score d'incertitude au seuil0,013

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,000
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0040,000

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 GPT0,261
Écart entre enseignants0,213 · 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'étudeExpérimental (laboratoire)
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

Citations2
Publié2018
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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