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Enregistrement W2944684698 · doi:10.1080/09602011.2019.1611607

The role of executive control in post-stroke aphasia treatment

2019· article· en· W2944684698 sur OpenAlexafffund
Tijana Simić, Tali Bitan, Gary R. Turner, Craig G. Chambers, Devora Goldberg, Carol Léonard, Elizabeth Rochon

Notice bibliographique

RevueNeuropsychological Rehabilitation · 2019
Typearticle
Langueen
DomaineNeuroscience
ThématiqueNeurobiology of Language and Bilingualism
Établissements canadiensUniversity of OttawaToronto Rehabilitation InstituteHeart and Stroke FoundationYork UniversityUniversity of TorontoUniversity Health Network
Organismes subventionnairesHeart and Stroke Foundation of CanadaMarch of Dimes Foundation
Mots-clésAphasiaGeneralizationStroke (engine)PsychologyAudiologyWorking memoryClinical psychologyMedicineCognitive psychologyCognitionPsychiatry

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Executive control (EC) ability is increasingly emerging as an important predictor of post-stroke aphasia recovery. This study examined whether EC predicted immediate treatment gains, treatment maintenance and generalization after naming therapy in ten adults with mild to severe chronic post-stroke aphasia. Performance on multiple EC tasks allowed for the creation of composite scores for common EC, and the EC processes of shifting, inhibition and working memory (WM) updating. Participants were treated three times a week for five weeks with a phonological naming therapy; difference scores in naming accuracy of treated and untreated words (assessed pre, post, four- and eight-weeks after therapy) served as the primary outcome measures. Results from simple and multiple linear regressions indicate that individuals with better shifting and WM updating abilities demonstrated better maintenance of treated words at four-week follow-up, and those with better common EC demonstrated better maintenance of treated words at both four- and eight-week follow-ups. Better shifting ability also predicted better generalization to untreated words post-therapy. Measures of EC were not indicative of improvements on treated words immediately post-treatment, nor of generalization to untreated words at follow-up. Findings suggest that immediate treatment gains, maintenance and generalization may be supported by different underlying mechanisms.

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)0,005
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 enseignants0,004
Score d'incertitude au seuil0,008

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,005
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 savante0,0010,000
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 Opus0,009
Tête enseignante GPT0,282
Écart entre enseignants0,273 · 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

Citations38
Publié2019
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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