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Enregistrement W2938478771

The single-bout post-exercise executive benefit is independent of aerobically supported metabolic costs

2018· article· en· W2938478771 sur OpenAlexaff
Matthew Heath, A Petrella, David Limb, André Pelletier, Glen R. Belfry

Notice bibliographique

RevueJournal of Exercise, Movement, and Sport (SCAPPS refereed abstracts repository) · 2018
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueCardiovascular and exercise physiology
Établissements canadiensWestern University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésPsychologyPhysical medicine and rehabilitationAntisaccade taskCycle ergometerStimulus (psychology)Aerobic exerciseExecutive functionsLactate thresholdPhysical therapyIncremental exerciseAudiologyCognitionSaccadeMedicineEye movementHeart rateCognitive psychologyBlood lactateInternal medicineNeuroscience
DOInon disponible

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Recent work by our group has shown that a 10-minute bout of aerobic exercise improves executive-related oculomotor control (Samani and Heath 2018: Neuropsychologia). In the present work we sought to determine whether specific and aerobically defined metabolic costs influence the magnitude of the single-bout post-exercise executive benefit. Participants (N=12) completed 10-minute exercise sessions – via cycle ergometer – at moderate (80% of lactate threshold [LT]), heavy (15% of the difference between LT and VO2 peak) and very-heavy (50% of the difference between LT and VO2 peak) intensities determined via an incremental ramp test to volitional exhaustion. Pre- and post-exercise executive function was examined via the antisaccade (and prosaccade) task wherein participants completed saccades mirror-symmetrical to a visual stimulus. Because antisaccades are supported via the same frontoparietal networks as modified following single-bout and chronic exercise, and are measured in high temporal resolution, they represent an ideal tool for examining exercise-related changes in executive function. Results showed a 20 ms reduction in pre- to post-exercise antisaccade RTs (p

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)0,001
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: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,003
Score d'incertitude au seuil0,011

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,001
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)0,0030,000

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 Opus0,011
Tête enseignante GPT0,243
Écart entre enseignants0,232 · 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

Citations0
Publié2018
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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