Motor Processing in Children With Cochlear Implants as Assessed by Functional Near-Infrared Spectroscopy
Notice bibliographique
Résumé
Auditory-motor and visual-motor networks are often coupled in daily activities, such as when listening to music and dancing; but these networks are known to be highly malleable as a function of sensory input. Thus, congenital deafness may modify neural activities within the connections between the motor, auditory, and visual cortices. Here, we investigated whether the cortical responses of children with cochlear implants (CI) to a simple and repetitive motor task would differ from that of children with typical hearing (TH) and we sought to understand whether this response related to their language development. Participants were 75 school-aged children, including 50 with CI (with varying language abilities) and 25 controls with TH. We used functional near-infrared spectroscopy (fNIRS) to record cortical responses over the whole brain, as children squeezed the back triggers of a joystick that vibrated or not with the squeeze. Motor cortex activity was reflected by an increase in oxygenated hemoglobin concentration (HbO) and a decrease in deoxygenated hemoglobin concentration (HbR) in all children, irrespective of their hearing status. Unexpectedly, the visual cortex (supposedly an irrelevant region) was deactivated in this task, particularly for children with CI who had good language skills when compared to those with CI who had language delays. Presence or absence of vibrotactile feedback made no difference in cortical activation. These findings support the potential of fNIRS to examine cognitive functions related to language in children with CI.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,000 | 0,002 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,001 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,001 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,001 |
| Communication savante | 0,001 | 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) | 0,001 | 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 source (Gemma direct ou Codex distillé), 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 ».