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Enregistrement W4378071830 · doi:10.3389/fpsyt.2023.1125168

The impact of early factors on persistent negative symptoms in youth at clinical high risk for psychosis

2023· article· en· W4378071830 sur OpenAlexafffund
Daniel J. Devoe, Lu Lui, Tyrone D. Cannon, Kristin S. Cadenhead, Barbara A. Cornblatt, Matcheri S. Keshavan, Tom H. McGlashan, Diana O. Perkins, Larry J. Seidman, William S. Stone, Ming T. Tsuang, Scott W. Woods, Elaine F. Walker, Daniel H. Mathalon, Carrie E. Bearden, Jean Addington

Notice bibliographique

RevueFrontiers in Psychiatry · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueSchizophrenia research and treatment
Établissements canadiensMount Royal UniversityHotchkiss Brain InstituteUniversity of Calgary
Organismes subventionnairesEunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human DevelopmentNational Institute of Mental HealthAlberta InnovatesCommonwealth of Massachusetts
Mots-clésProdromePsychologyPsychosisClinical psychologySchizophrenia (object-oriented programming)Psychiatry

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Introduction: Persistent negative symptoms (PNS) are described as continuing moderate negative symptoms. More severe negative symptoms have been associated with poor premorbid functioning in both chronic schizophrenia and first episode psychosis patients. Furthermore, youth at clinical high risk (CHR) for developing psychosis may also present with negative symptoms and poor premorbid functioning. The aim of this current study was to: (1) define the relationship between PNS and premorbid functioning, life events, trauma and bullying, previous cannabis use, and resource utilization, and (2) to examine what explanatory variables best predicted PNS. Method: = 673). A K-means cluster analysis was conducted to distinguish patterns of premorbid functioning across the different developmental stages. The relationships between premorbid adjustment and other variables were examined using independent samples t-tests or chi square for categorical variables. Results: There was significantly more males in the PNS group. Participants with PNS had significantly lower levels of premorbid adjustment in childhood, early adolescence, and late adolescence, compared to CHR participants without PNS. There were no differences between the groups in terms of trauma, bullying, and resource utilization. The non-PNS group had more cannabis use and more desirable and non-desirable life events. Conclusion: In terms of better understanding relationships between early factors and PNS, a prominent factor associated with PNS was premorbid functioning, in particular poor premorbid functioning in later adolescence.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,003
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 enseignants0,015
Score d'incertitude au seuil0,030

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,003
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

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 Opus0,033
Tête enseignante GPT0,354
Écart entre enseignants0,321 · 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

Citations1
Publié2023
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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