Abnormal global signal topography of self modulates emotion dysregulation in major depressive disorder
Notice bibliographique
Résumé
Major depressive disorder (MDD) is a complex mental disorder featured by an increased focus on the self and emotion dysregulation whose interaction remains unclear, though. At the same time, various studies observed abnormal representation of global fMRI brain activity in specifically those regions, e.g., cortical midline structure (CMS) in MDD that are associated with the self. Are the self and its impact on emotion regulation related to global brain activity unevenly represented in CMS relative to non-CMS? Addressing this yet open question is the main goal of our study. We here investigate post-acute treatment responder MDD and healthy controls in fMRI during an emotion task involving both attention and reappraisal of negative and neutral stimuli. We first demonstrate abnormal emotion regulation with increased negative emotion severity on the behavioral level. Next, focusing on a recently established three-layer topography of self, we show increased representation of global fMRI brain activity in specifically those regions mediating the mental (CMS) and exteroceptive (Right temporo-parietal junction and mPFC) self in post-acute MDD during the emotion task. Applying a complex statistical model, namely multinomial regression analyses, we show that increased global infra-slow neural activity in the regions of the mental and exteroceptive self modulates the behavioral measures of specifically negative emotion regulation (emotion attention and reappraisal/suppression). Together, we demonstrate increased representation of global brain activity in regions of the mental and exteroceptive self, including their modulation of negative emotion dysregulation in specifically the infra-slow frequency range (0.01 to 0.1 Hz) of post-acute MDD. These findings support the assumption that the global infra-slow neural basis of the increased self-focus in MDD may take on the role as basic disturbance in that it generates the abnormal regulation of negative emotions.
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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 | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 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 ».