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Enregistrement W4385755831 · doi:10.1016/j.cjca.2023.08.007

Understanding Exercise Capacity: From Elite Athlete to HFpEF

2023· review· en· W4385755831 sur OpenAlexafffundvenue
S. Rowe, E. Paratz, Stephen Foulkes, Kristel Janssens, Luke Spencer, L. Fahy, Paolo D’Ambrosio, Mark J. Haykowsky, André La Gerche

Notice bibliographique

RevueCanadian Journal of Cardiology · 2023
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueCardiovascular Effects of Exercise
Établissements canadiensUniversity of Alberta
Organismes subventionnairesCardiac Society of Australia and New ZealandUniversity of Alberta
Mots-clésMedicineCardiorespiratory fitnessCardiologyHeart failureInternal medicineVentricleEjection fractionEndurance trainingHeart failure with preserved ejection fractionPhysical therapy

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Exercise capacity is a spectrum that reflects an individual's functional capacity and the dynamic nature of cardiac remodelling along with respiratory and skeletal muscle systems. The relationship of increasing physical activity, increased cardiac mass and volumes, and improved cardiorespiratory fitness (CRF) is well established in the endurance athlete. However, less emphasis has been placed on the other end of the spectrum, which includes individuals with a more sedentary lifestyle and small hearts who are at increased risk of functional disability and poor clinical outcomes. Reduced CRF is an independent predictor of all-cause mortality and cardiovascular events determined by multiple inter-related exogenous and endogenous factors. In this review, we explore the relationship of physical activity, cardiac remodelling, and CRF across the exercise spectrum, emphasising the critical role of cardiac size in determining exercise capacity. In contrast to the large compliant left ventricle of the endurance athlete, an individual with a lifetime of physical inactivity is likely to have a small, stiff heart with reduced cardiac reserve. We propose that this might contribute to the development of heart failure with preserved ejection fraction in certain individuals, and is key to understanding the link between low CRF and increased risk of heart failure.

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: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,018
Score d'incertitude au seuil0,036

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,003
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0030,001
Bibliométrie0,0030,002
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0020,002
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0020,003
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0040,001

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 Opus0,197
Tête enseignante GPT0,324
Écart entre enseignants0,127 · 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'étudeSans objet
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

Citations12
Publié2023
Routes d'admission3
Résumé présentnon

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