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Enregistrement W4381714959 · doi:10.3758/s13415-023-01114-3

Brain mechanisms associated with facial encoding of affective states

2023· article· en· W4381714959 sur OpenAlexaff
Miriam Kunz, Jen-I Chen, Stefan Lautenbacher, Pierre Rainville

Notice bibliographique

RevueCognitive Affective & Behavioral Neuroscience · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiquePain Mechanisms and Treatments
Établissements canadiensUniversité de MontréalInstitut Universitaire de Gériatrie de Montréal
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésFacial expressionPsychologyPrefrontal cortexNeuroscienceAffect (linguistics)Somatosensory systemFacial musclesVentrolateral prefrontal cortexAnterior cingulate cortexCognitionCommunication

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Affective states are typically accompanied by facial expressions, but these behavioral manifestations are highly variable. Even highly arousing and negative valent experiences, such as pain, show great instability in facial affect encoding. The present study investigated which neural mechanisms are associated with variations in facial affect encoding by focusing on facial encoding of sustained pain experiences. Facial expressions, pain ratings, and brain activity (BOLD-fMRI) during tonic heat pain were recorded in 27 healthy participants. We analyzed facial expressions by using the Facial Action Coding System (FACS) and examined brain activations during epochs of painful stimulation that were accompanied by facial expressions of pain. Epochs of facial expressions of pain were coupled with activity increase in motor areas (M1, premotor and SMA) as well as in areas involved in nociceptive processing, including primary and secondary somatosensory cortex, posterior and anterior insula, and the anterior part of the mid-cingulate cortex. In contrast, prefrontal structures (ventrolateral and medial prefrontal) were less activated during incidences of facial expressions, consistent with a role in down-regulating facial displays. These results indicate that incidences of facial encoding of pain reflect activity within nociceptive pathways interacting or possibly competing with prefrontal inhibitory systems that gate the level of expressiveness.

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)0,001
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMéta-épidémiologie (sens strict)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,518
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,002
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
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 Opus0,048
Tête enseignante GPT0,339
Écart entre enseignants0,290 · 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.

Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
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

Citations5
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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