A Blood-Based Lipid Profile Associated With Hippocampal Volume and Brain Resting-State Activation Within Obese Adults from the UK Biobank
Notice bibliographique
Résumé
Objectives:Obesity and dyslipidemia may be associated with hippocampal alterations and may increase the risk of neurodegeneration. This study studied hippocampal anatomical and functional association with a lipid profile based on high-density lipoprotein, low-density lipoprotein, and triglyceride related to dyslipidemia in obese and nonobese adults. A whole-brain analysis was also conducted to examine the effect of dyslipidemia on resting-state function across the brain. Participants and Methods:In total, 553 UK Biobank participants comprised three groups based on body mass index (BMI) rankings: obese adults with high BMI (OHigh, n = 184, 32.7 kg/m2 ≤ BMI ≤53.4 kg/m2), obese adults with a lower BMI (OLow, n = 182, 30.3 kg/m2 ≤ BMI ≤32.6 kg/m2), and nonobese controls (n = 187). Structural MRI and functional MRI data were accessed. The fractional amplitude of low-frequency fluctuations (fALFFs) maps was calculated to reflect resting-state brain activity. A lipid health factor was created using principal component analysis. Linear models tested for associations between the lipid health score and hippocampal MRI readouts. Results:With a higher lipid health factor corresponding to a lower dyslipidemia risk, we found a positive correlation between hippocampal volume with the lipid health factor exclusively in group OLow (p = 0.01). We also found a positive association between the lipid health factor and hippocampal fALFF in group OHigh (p = 0.02). Additional fALFF voxel-wise analysis to group OHigh also implicated that the premotor cortex, amygdala, thalamus, subcallosal cortex, temporal fusiform cortex, and middle temporal gyrus brain regions are related with lipid. Conclusion:The study finds novel associations among circulating lipid, hippocampal structure, and hippocampal function exclusively in the obese adults.
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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 | 0,005 |
| 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 ».