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Enregistrement W4391344072 · doi:10.1213/ane.0000000000006799

Changes in Intrinsic Connectivity Networks Topology Across Levels of Dexmedetomidine-Induced Alteration of Consciousness

2024· article· en· W4391344072 sur OpenAlexaff
Cécile Staquet, Audrey Vanhaudenhuyse, Sivayini Kandeepan, Robert D. Sanders, Demetrius Ribeiro de Paula, Jean François Brichant, Steven Laureys, Vincent Bonhomme, Andrea Soddu

Notice bibliographique

RevueAnesthesia & Analgesia · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineNeuroscience
ThématiqueFunctional Brain Connectivity Studies
Établissements canadiensWestern University
Organismes subventionnairesStichting Tegen Kanker
Mots-clésDexmedetomidineUnconsciousnessSedationConsciousnessWakefulnessPsychologyNeural correlates of consciousnessNeuroscienceFunctional magnetic resonance imagingAnesthesiaMedicineElectroencephalographyCognition

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: Human consciousness is generally thought to emerge from the activity of intrinsic connectivity networks (resting-state networks [RSNs]) of the brain, which have topological characteristics including, among others, graph strength and efficiency. So far, most functional brain imaging studies in anesthetized subjects have compared wakefulness and unresponsiveness, a state considered as corresponding to unconsciousness. Sedation and general anesthesia not only produce unconsciousness but also phenomenological states of preserved mental content and perception of the environment (connected consciousness), and preserved mental content but no perception of the environment (disconnected consciousness). Unresponsiveness may be seen during unconsciousness, but also during disconnectedness. Deep dexmedetomidine sedation is frequently a state of disconnected consciousness. In this study, we were interested in characterizing the RSN topology changes across 4 different and steady-state levels of dexmedetomidine-induced alteration of consciousness, namely baseline (Awake, drug-free state), Mild sedation (drowsy, still responding), Deep sedation (unresponsive), and Recovery, with a focus on changes occurring between a connected consciousness state and an unresponsiveness state. METHODS: A functional magnetic resonance imaging database acquired in 14 healthy volunteers receiving dexmedetomidine sedation was analyzed using a method combining independent component analysis and graph theory, specifically looking at changes in connectivity strength and efficiency occurring during the 4 above-mentioned dexmedetomidine-induced altered consciousness states. RESULTS: Dexmedetomidine sedation preserves RSN architecture. Unresponsiveness during dexmedetomidine sedation is mainly characterized by a between-networks graph strength alteration and within-network efficiency alteration of lower-order sensory RSNs, while graph strength and efficiency in higher-order RSNs are relatively preserved. CONCLUSIONS: The differential dexmedetomidine-induced RSN topological changes evidenced in this study may be the signature of inadequate processing of sensory information by lower-order RSNs, and of altered communication between lower-order and higher-order networks, while the latter remain functional. If replicated in an experimental paradigm distinguishing, in unresponsive subjects, disconnected consciousness from unconsciousness, such changes would sustain the hypothesis that disconnected consciousness arises from altered information handling by lower-order sensory networks and altered communication between lower-order and higher-order networks, while the preservation of higher-order networks functioning allows for an internally generated mental content (or dream).

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)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,002
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,001
Score d'incertitude au seuil0,003

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
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)0,0010,000

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 Opus0,044
Tête enseignante GPT0,305
Écart entre enseignants0,261 · 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'étudeObservationnel
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
Publié2024
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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