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Enregistrement W4306732270 · doi:10.1111/psyp.14193

Pathways to depression: Dynamic associations between neural responses to appetitive cues in the environment, stress, and the development of illness

2022· review· en· W4306732270 sur OpenAlexafffund
Anna Weinberg

Notice bibliographique

RevuePsychophysiology · 2022
Typereview
Langueen
DomaineNeuroscience
ThématiqueNeural and Behavioral Psychology Studies
Établissements canadiensMcGill University
Organismes subventionnairesInstitute of Human Development, Child and Youth HealthNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaCanada Research Chairs
Mots-clésPsychologyDepression (economics)InterdependenceVulnerability (computing)Depressive symptomsNeural correlates of consciousnessEvent-related potentialClinical psychologyDevelopmental psychologyNeuroscienceCognitive psychologyElectroencephalographyCognition

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

This review focuses on research my colleagues and I have conducted on etiological pathways to depression. Much of this work has focused on the measurement of neural responses to appetitive cues, using two event-related brain potential (ERP) components, the Late Positive Potential (LPP) and the Reward Positivity (RewP). Reductions in each of these components have been associated with current symptoms of depression, and in some cases have been shown to differentiate anxious from depressive phenotypes. In this review, I will describe three broad and related approaches we have taken in our research to address a series of interdependent issuess. The first attempts to understand different sources of variation in the LPP and RewP, and how these sources interact with one another. The second tries to identify whether variation in the processes measured by these ERP components might reflect a latent vulnerability to depression and its symptoms, that is evident prior to illness onset. And the third examines the possibility that the processes reflected in the LPP and RewP might play a mechanistic role in the development of depression.

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)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Autre devis · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,985
Score d'incertitude au seuil0,703

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
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 ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0000,001
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 Opus0,165
Tête enseignante GPT0,402
Écart entre enseignants0,237 · 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'étudeAutre devis
Domainenon disponible
GenreSynthèse

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
Publié2022
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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