Alexithymia and facial emotion recognition in patients with craniofacial pain and association of alexithymia with anxiety and depression: a systematic review with meta-analysis
Notice bibliographique
Résumé
Background We aimed to determine the presence of alexithymia in patients with craniofacial pain (CFP) compared with asymptomatic individuals. Our secondary aims were to assess the relationship of alexithymia with anxiety and depression levels, as well as to assess the presence of facial emotion recognition deficit. Methods Medline, Scielo and Google Scholar were searched, with the last search performed in 8 September 2021. Standardized mean differences (SMDs) and 95% CIs were calculated for relevant outcomes and were pooled in a meta-analysis using the random effects model. In addition, meta-analyses of correlations and a meta-regression of alexithymia with depression and anxiety were performed. Results Regarding alexithymia, assessed through the Toronto Alexithymia Scale (TAS), the results showed significant differences, with higher values in patients compared with asymptomatic individuals, with a large clinical effect (SMD 0.46; 95% CI [0.22–0.71]; heterogeneity-Q 66.86; p < 0.001; inconsistency (I 2 ) = 81%). We found statistically significant correlations with a small clinical effect of alexithymia with anxiety and depression. The meta-regression showed no significant association between the TAS and anxiety or depression. With respect to facial emotion recognition, the results showed statistically significant differences, with greater recognition difficulty in patients compared with asymptomatic individuals, with a large clinical effect (SMD −1.17; 95% CI [−2.01 to −0.33]; heterogeneity-Q 2.97; p = 0.080; I 2 = 66%). Conclusions Patients with CFP showed alexithymia with moderate evidence. There was also moderate evidence indicating that these patients had significant deficits in facial emotion recognition compared with asymptomatic individuals. Furthermore, alexithymia showed statistically significant correlations with anxiety and depression levels.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,001 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,005 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,001 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,000 | 0,000 |
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.
score_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 découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».