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Enregistrement W3037778580 · doi:10.1192/bjo.2020.53

Clinical and methodological considerations for psychological treatment of cognitive impairment in major depressive disorder

2020· article· en· W3037778580 sur OpenAlexaff
Katie M. Douglas, Melissa Milanovic, Richard Porter, Christopher R. Bowie

Notice bibliographique

RevueBJPsych Open · 2020
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueTreatment of Major Depression
Établissements canadiensQueen's University
Organismes subventionnairesHealth Research Council of New Zealand
Mots-clésMajor depressive disorderCognitionMoodClinical psychologyPsychological interventionPsychologyClinical trialPsychiatryCognitive remediation therapyIntervention (counseling)Cognitive behavioral therapyCognitive therapyPsychotherapistSchizophrenia (object-oriented programming)Mood disordersMedicineAnxiety

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: Cognitive impairment is considered a core feature of major depressive disorder (MDD) and research into psychological treatments aiming to address cognitive impairment are gaining momentum. Compared with the well-established research base of cognitive treatment trials in schizophrenia, including meta-analyses, mood disorder research is much more preliminary. AIMS: To focus on identifying the important factors to consider in developing larger-scale psychological treatment trials targeting cognitive impairment in mood disorders. Trial design recommendations have been published for cognitive treatment trials in bipolar disorder. METHOD: An in-depth discussion of methodological considerations in the development of cognitive treatment trials for MDD. RESULTS: Methodological considerations include: screening for, and defining, cognitive impairment; mood state when cognitive intervention begins; medication monitoring during cognitive interventions; use of concomitant therapy; level of therapist involvement; duration and dose of treatment; choice of specific cognitive training exercises; home practice; improving adherence; appropriate comparison therapies in clinical trials; and choice of primary outcomes. CONCLUSIONS: As well as guidance for clinical trial development, this review may be helpful for clinicians wanting to provide cognitive interventions for individuals with MDD.

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 distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut 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 enseignants0,073
Score d'incertitude au seuil0,469

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
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)0,0000,000

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 Opus0,358
Tête enseignante GPT0,529
Écart entre enseignants0,171 · 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 tête enseignante, 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

Citations21
Publié2020
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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