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Enregistrement W4407785335 · doi:10.3390/sports13030061

Neuropsychological Performance: How Mental Health Drives Attentional Function in University-Level Football Athletes

2025· article· en· W4407785335 sur OpenAlexaff
Sacha Assadourian, Dima Daher, Catherine Leclerc, Antony Branco Lopes, Arnaud Saj̈

Notice bibliographique

RevueSports · 2025
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueSport Psychology and Performance
Établissements canadiensUniversité de MontréalCentre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-CentreCentre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-AppalachesCentre Intégré de Santé et de Services Sociaux des Laurentides
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésPsychologyAnxietyAlertnessContext (archaeology)ElectroencephalographyAttentional controlCognitionNeuropsychologyAthletesQuantitative electroencephalographyAttentional biasClinical psychologyDevelopmental psychologyCognitive psychologyAudiologyPsychiatryMedicinePhysical therapy

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

This preliminary study investigates the potential relationship between electrophysiological profiles measured by quantitative electroencephalography (QEEG) and attentional performance in 34 university American football players. QEEG data revealed patterns associated with burnout, chronic pain, and insomnia among the athletes. Attentional performance was generally average, but players exhibited faster reaction times in the alertness task without warning, fewer errors in the sustained attention task, and lower scores in the divided attention task, favoring visual information over auditory information. Significant negative correlations emerged between QEEG profiles associated with burnout, ADHD, depression, and anxiety and specific attentional subcomponents. These findings suggest a link between mental health-related brain activity and attentional performance. In a clinical context, they emphasize the need for early detection and intervention in mental health problems. This might improve cognitive performance and well-being in athletes. However, due to the small sample size and the lack of a control group, these results are considered preliminary, and further research is required to confirm and expand on these associations.

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 candidatesCharge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
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 enseignants0,099
Score d'incertitude au seuil0,999

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
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)0,0020,000

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 Opus0,025
Tête enseignante GPT0,290
Écart entre enseignants0,265 · 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'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

Citations1
Publié2025
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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