Mild cognitive impairment in patients with Parkinson´s disease and the analysis of associated factors
Notice bibliographique
Résumé
Objectives This research targeted to understand the impact of clinical findings, non-motor symptoms, white matter hyperintensities (WMHs), and metabolic features on cognition in Parkinson’s disease patients with mild cognitive impairment (PD-MCI).Methods Sixty-one PD patients sundered into two groups: PD-MCI and normal cognition (PD-NC). We assessed cognition using Montreal Cognitive Assessment-TR (MoCA-TR) and Frontal Assessment Battery (FAB). We used the modified Hoehn&Yahr staging scale (mH&Y), Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS), Freezing of Gait questionnaire, Beck Depression Inventory, Parkinson’s disease sleep scale-2, Pittsburgh sleep quality index, Epworth sleepiness scale, and Non-motor symptoms questionnaire to evaluate all patients. We used the Fazekas scale to evaluate the WMHs and also investigated all laboratory parameters affecting cognitive functions.Results Duration of disease, UPDRS-Motor part, age, disease stage, and daytime sleepiness were dramatically higher in the PD-MCI group than in PD-NC (p < 0.05). WMHs and homocysteine were higher in the PD-MCI group than in the controls (p = 0.016 and p < 0.001, respectively). There was a negative correlation between cognition and duration of disease, age, disease stage, UPDRS-Motor scale, daytime drowsiness, WMHs and homocysteine levels. Homocysteine was negatively related to visuospatial/executive functions (r=-0.303, p = 0.021). WMHs were correlated with global cognition (p =.000 r = .-542), language (p = .001, r = -.434), and delayed recall (p = .011, r = -.332).Discussion Mild cognitive impairment is a widespread clinical situation of PD patients and often presents before the motor symptoms. Revealing curable causes that affect cognition before the development of PD-related dementia is crucial in controlling motor findings and reducing the burden of the caretakers.
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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 | 0,001 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,002 |
| 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 ».