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Enregistrement W4402127177 · doi:10.1186/s13041-024-01138-x

Running-induced neurogenesis reduces CA1 perineuronal net density without substantial temporal delay

2024· article· en· W4402127177 sur OpenAlexafffund
Dylan J. Terstege, Duneesha Goonetilleke, Cindy K. Barha, Jonathan R. Epp

Notice bibliographique

RevueMolecular Brain · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineNeuroscience
ThématiqueNeurogenesis and neuroplasticity mechanisms
Établissements canadiensHealth Sciences CentreUniversity of Calgary
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of Canada
Mots-clésPerineuronal netNeurogenesisDentate gyrusHippocampal formationHippocampusNeuroscienceBiologyNeuroplasticity

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Aerobic exercise has many effects on brain function, particularly at the hippocampus. Exercise has been shown to increase the rate of adult neurogenesis within the dentate gyrus and decrease the density of perineuronal nets in area CA1. The relationship between the rate of neurogenesis and the density of perineuronal nets in CA1 is robust; however, these studies only ever examined these effects across longer time scales, with running manipulations of 4 weeks or longer. With such long periods of manipulation, the precise temporal nature of the relationship between running-induced neurogenesis and reduced perineuronal net density in CA1 is unknown. Here, we provided male and female mice with home cage access to running wheels for 0, 1, 2, or 4 weeks and quantified hippocampal neurogenesis and CA1 perineuronal net density. In doing so, we observed a 2-week delay period prior to the increase in neurogenesis, which coincided with the same delay prior to decreased CA1 perineuronal net density. These results highlight the closely linked temporal relationship between running-induced neurogenesis and decreased perineuronal net expression in CA1.

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 distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni 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.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMéta-épidémiologie (sens strict)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,007
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

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

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 Opus0,029
Tête enseignante GPT0,274
Écart entre enseignants0,245 · 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 tête enseignante, pas un consensus.

Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
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

Citations3
Publié2024
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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