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Enregistrement W2917340346 · doi:10.1503/jpn.170226

Spontaneous low-frequency fluctuations in the neural system for emotional perception in major psychiatric disorders: amplitude similarities and differences across frequency bands

2019· article· en· W2917340346 sur OpenAlexvenueno aff
Miao Chang, E. Kale Edmiston, Fay Y. Womer, Qian Zhou, Shengnan Wei, Xiaowei Jiang, Yifang Zhou, Yuting Ye, Haiyan Huang, Xi‐Nian Zuo, Ke Xu, Yanqing Tang, Fei Wang

Notice bibliographique

RevueJournal of Psychiatry and Neuroscience · 2019
Typearticle
Langueen
DomaineNeuroscience
ThématiqueNeural dynamics and brain function
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésBipolar disorderSchizophrenia (object-oriented programming)PsychologyMajor depressive disorderBalance (ability)AudiologyPerceptionPsychiatryNeural correlates of consciousnessClinical psychologyNeuroscienceMedicineCognition

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Background: Growing evidence indicates both shared and distinct features of emotional perception in schizophrenia, bipolar disorder and major depressive disorder. In these disorders, alterations in spontaneous low-frequency fluctuations have been reported in the neural system for emotional perception, but the similarities and differences in the amplitude of low-frequency fluctuation (ALFF) across the 3 disorders are unknown. Methods: We compared ALFF and its signal balance in the neural system for emotional perception at 2 frequency bands (slow-5 and slow-4) in 119 participants with schizophrenia, 100 with bipolar disorder, 123 with major depressive disorder and 183 healthy controls. We performed exploratory Pearson partial correlation analyses to determine the relationship between ALFF signal balance and clinical variables. Results: We observed commonalities in ALFF change patterns across the 3 disorders for emotional perception neural substrates, such as increased ALFF in the anterior cerebrum (including subcortical, limbic, paralimbic and heteromodal cortical regions) and decreased ALFF in the posterior visual cortices. Schizophrenia, bipolar disorder and major depressive disorder showed significantly decreased ALFF signal balance in the neural system for emotional perception at both slow-5 and slow-4 frequency bands, with the greatest alterations for schizophrenia, followed by bipolar disorder and major depressive disorder. We found a negative correlation between ALFF signal balance and negative/disorganized symptoms in slow-4 across the 3 disorders. Limitations: The relatively broad age range in our sample and the cross-sectional study design may not account for our findings. Conclusion: The extent of the commonalities we observed further support the concept of core neurobiological disruptions shared among the 3 disorders; ALFF signal balance could be an important neuroimaging marker for the diagnosis and treatment of schizophrenia, bipolar disorder and major depressive disorder.

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)0,002
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 enseignants0,001
Score d'incertitude au seuil0,004

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,000
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 Opus0,016
Tête enseignante GPT0,263
Écart entre enseignants0,247 · 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

Citations39
Publié2019
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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