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Enregistrement W4361291112 · doi:10.1111/jcpp.13793

Trajectories of cortical structures associated with stress across adolescence: a bivariate latent change score approach

2023· article· en· W4361291112 sur OpenAlexaff
Tochukwu Nweze, Tobias Banaschewski, Cyracius Ajaelu, Chukwuemeka A. F. Okoye, Michael O. Ezenwa, Robert Whelan, Dimitri Papadopoulos Orfanos, Arun L.W. Bokde, Sylvane Desrivières, Antoine Grigis, Hugh Garavan, Penny Gowland, Andreas Heinz, Rüdiger Brühl, Jean‐Luc Martinot, Marie‐Laure Paillère Martinot, Éric Artiges, Frauke Nees, Tomáš Paus, Luise Poustka, Sarah Hohmann, Sabina Millenet, Juliane H. Fröhner, Michael N. Smolka, Henrik Walter, Günter Schumann, Jamie L. Hanson

Notice bibliographique

RevueJournal of Child Psychology and Psychiatry · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineNeuroscience
ThématiqueStress Responses and Cortisol
Établissements canadiensUniversité de MontréalCentre Hospitalier Universitaire Sainte-JustineUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesNational Institute of Biomedical Imaging and BioengineeringNational Institute on Drug AbuseNational Institute of Mental HealthNational Institute on AgingMedical Research CouncilFédération pour la Recherche sur le CerveauRoyal Perth Hospital Medical Research FoundationFondation pour la Recherche MédicaleCambridge TrustAgence Nationale de la RechercheDeutsche ForschungsgemeinschaftKing's College LondonFondation de FranceBundesministerium für Bildung und ForschungNational Institute for Health and Care ResearchUniversity of CambridgeSouth London and Maudsley NHS Foundation TrustNational Institutes of HealthFondation de l'Avenir pour la Recherche Médicale Appliquée
Mots-clésNeurocognitiveCognitionPsychologyEffects of sleep deprivation on cognitive performanceMediationBivariate analysisCohortDevelopmental psychologyStructural equation modelingMedicineNeuroscienceInternal medicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: Stress exposure in childhood and adolescence has been linked to reductions in cortical structures and cognitive functioning. However, to date, most of these studies have been cross-sectional, limiting the ability to make long-term inferences, given that most cortical structures continue to develop through adolescence. METHODS: Here, we used a subset of the IMAGEN population cohort sample (N = 502; assessment ages: 14, 19, and 22 years; mean age: 21.945 years; SD = 0.610) to understand longitudinally the long-term interrelations between stress, cortical development, and cognitive functioning. To these ends, we first used a latent change score model to examine four bivariate relations - assessing individual differences in change in the relations between adolescent stress exposure and volume, surface area, and cortical thickness of cortical structures, as well as cognitive outcomes. Second, we probed for indirect neurocognitive effects linking stress to cortical brain structures and cognitive functions using rich longitudinal mediation modeling. RESULTS: Latent change score modeling showed that greater baseline adolescence stress at age 14 predicted a small reduction in the right anterior cingulate volume (Std. β = -.327, p = .042, 95% CI [-0.643, -0.012]) and right anterior cingulate surface area (Std. β = -.274, p = .038, 95% CI [-0.533, -0.015]) across ages 14-22. These effects were very modest in nature and became nonsignificant after correcting for multiple comparisons. Our longitudinal analyses found no evidence of indirect effects in the two neurocognitive pathways linking adolescent stress to brain and cognitive outcomes. CONCLUSION: Findings shed light on the impact of stress on brain reductions, particularly in the prefrontal cortex that have consistently been implicated in the previous cross-sectional studies. However, the magnitude of effects observed in our study is smaller than that has been reported in past cross-sectional work. This suggests that the potential impact of stress during adolescence on brain structures may likely be more modest than previously noted.

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)0,006
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,009
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 enseignants0,035
Score d'incertitude au seuil0,070

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0060,009
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,003
Bibliométrie0,0020,002
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0020,001
Science ouverte0,0010,002
Intégrité de la recherche0,0010,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0040,000

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 Opus0,051
Tête enseignante GPT0,329
Écart entre enseignants0,278 · 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

Citations13
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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