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Enregistrement W4281571704 · doi:10.1007/s13365-022-01079-y

Cognitive dysfunction following COVID-19 infection

2022· article· en· W4281571704 sur OpenAlexaboutno aff
Rafi Hadad, Johad Khoury, Chen Stanger, Tali Fisher, Sonia Schneer, Rachel Ben‐Hayun, Katherine L. Possin, Victor Valcour, Judith Aharon‐Peretz, Yochai Adir

Notice bibliographique

RevueJournal of NeuroVirology · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueLong-Term Effects of COVID-19
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesGlobal Brain Health Institute
Mots-clésMontreal Cognitive AssessmentCognitionExecutive dysfunctionNeurologyMedicineCognitive testVerbal fluency testCognitive declineCoronavirus disease 2019 (COVID-19)Cognitive evaluation theoryFluencyMedical historyPsychologyPediatricsPsychiatryClinical psychologyDiseaseNeuropsychologyDementiaInternal medicineCognitive impairmentInfectious disease (medical specialty)

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The coronavirus (COVID-19) pandemic is still evolving, causing hundreds of millions of infections around the world. The long-term sequelae of COVID-19 and neurologic syndromes post COVID remain poorly understood. The present study aims to characterize cognitive performance in patients experiencing cognitive symptoms post-COVID infection. Patients evaluated at a post COVID clinic in Northern Israel who endorsed cognitive symptoms were referred for neurologic consultation. The neurologic work-up included detailed medical history, symptom inventory, neurological examination, the Montreal Cognitive Assessment (MoCA), laboratory tests and brain CT or MRI. Between December 2020 and June 2021, 46 patients were referred for neurological consultation (65% female), mean age 49.5 (19-72 years). On the MoCA test, executive functions, particularly phonemic fluency, and attention, were impaired. In contrast, the total MoCA score, and memory and orientation subscores did not differ from expected ranges. Disease severity, premorbid condition, pulmonary function tests and hypoxia did not contribute to cognitive performance. Cognitive decline may affect otherwise healthy patients post-COVID, independent of disease severity. Our examination identified abnormalities in executive function, attention, and phonemic fluency. These findings occurred despite normal laboratory tests and imaging findings.

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: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,006
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)0,0010,000
Bibliométrie0,0010,000
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,001
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 Opus0,023
Tête enseignante GPT0,326
Écart entre enseignants0,303 · 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

Citations70
Publié2022
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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