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Enregistrement W3011023624 · doi:10.3389/fnagi.2020.00040

Autonomic Nervous System and Cognitive Impairment in Older Patients: Evidence From Long-Term Heart Rate Variability in Real-Life Setting

2020· article· en· W3011023624 sur OpenAlexaboutno aff
Anna Maria Dalise, Raffaele Prestano, Renata Fasano, Antonio Gambardella, Michelangela Barbieri, Maria Rosaria Rizzo

Notice bibliographique

RevueFrontiers in Aging Neuroscience · 2020
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueHeart Rate Variability and Autonomic Control
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésMontreal Cognitive AssessmentHeart rate variabilityCognitionAutonomic nervous systemMedicineCardiologyEffects of sleep deprivation on cognitive performanceInternal medicineHeart ratePopulationMultivariate analysisBlood pressureAudiologyPhysical medicine and rehabilitationPhysical therapyCognitive impairmentPsychiatry

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND In geriatric age, cognitive impairment and cardiovascular disorders are frequent comorbidities. Age-related anatomical and functional cardiac changes, including the autonomic system, could interfere with the control of different cognitive domains. Therefore, we assess the relationship between long-term heart rate variability (HRV), as measure of autonomic nervous system (ANS) functioning, and cognitive performances, in elderly patients representative of the outpatients in a real-life setting. METHODS Of 155 elderly outpatients (aged >65) screened, 117 enrolled patients underwent anthropometric evaluation, cardiac assessment by 12-leads electrocardiogram, 24-hour ECG recording and blood pressure (BP) measurement as well as global cognitive evaluation by a standardized multidimensional assessment, including Mini-Mental State Examination (MMSE) and Montreal Cognitive Assessment test (MoCA). HRV analysis was performed on 24-hour ECG recordings focusing on Time-domain indices (SDNN, SDANN and RMSSD) and on Frequency-domain measurements (HR, LF, HF, LF/HF). Multivariate linear analysis was used to explore the influence of the HRV significant variables on MMSE and MoCA test values. RESULTS MMSE and MoCA scores were both significantly and positively correlated with sympathetic system parameters (SDNN, SDANN, LF and LF/HF ratio) but not with parasympathetic system (rMSSD and HF) parameters. Multivariate analysis confirms this relationship. CONCLUSIONS Our results show that, in a representative real-life community elderly population, increased sympathetic activity, but not decreased vagal activity is associated with better cognitive performances. These results support the sympathetic autonomic function, in that the relationship between better cognitive performances and moderate prevalence of autonomic function appears dependent on long-term changes in heart rate, mediated by sympathetic activation.

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)0,002
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
Métarecherche0,0010,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
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 Opus0,019
Tête enseignante GPT0,265
Écart entre enseignants0,246 · 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

Citations46
Publié2020
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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