Objective Sleep Quality and the Underlying Functional Neural Correlates Among Older Adults with Possible Mild Cognitive Impairment
Notice bibliographique
Résumé
BACKGROUND: Poor sleep quality is common among older individuals with mild cognitive impairment (MCI) and may be a consequence of functional alterations in the brain; yet few studies have investigated the underlying neural correlates of actigraphy-measured sleep quality in this cohort. OBJECTIVE: The objective of this study was to examine the relationship between brain networks and sleep quality measured by actigraphy. METHODS: In this cross-sectional analysis, sleep efficiency and sleep fragmentation were estimated using Motionwatch8 (MW8) over a period of 14 days in 36 community-dwelling older adults with possible MCI aged 65-85 years. All 36 participants underwent resting-state functional magnetic resonance imaging (fMRI) scanning. Independent associations between network connectivity and MW8 measures of sleep quality were determined using general linear modeling via FSL. Networks examined included the somatosensory network (SMN), frontoparietal network (FPN), and default mode network (DMN). RESULTS: Across the 36 participants (mean age 71.8 years; SD = 5.2 years), mean Montreal Cognitive Assessment score was 22.5 (SD = 2.7) and Mini-Mental State Examination score was 28.3 (SD = 1.5). Mean sleep efficiency and fragmentation index was 80.1% (SD = 10.0) and 31.8 (SD = 10.4) respectively. Higher sleep fragmentation was significantly correlated with increased connectivity between the SMN and insula, the SMN and posterior cingulate, as well as FPN and primary motor area (FDR-corrected, p < 0.004). CONCLUSION: Functional connectivity between brain regions involved in attentional and somatosensory processes may be associated with disrupted sleep in older adults with MCI.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,000 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,001 | 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) | 0,001 | 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 source (Gemma direct ou Codex distillé), 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 ».