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Enregistrement W4408185185 · doi:10.3389/fneur.2025.1508148

Healthy dietary intake diminishes the effect of cerebral small vessel disease on cognitive performance in older adults

2025· article· en· W4408185185 sur OpenAlexaboutno aff
Christopher E. Bauer, Valentinos Zachariou, Colleen Pappas, Pauline Maillard, Charles DeCarli, Arvind Caprihan, Brian T. Gold

Notice bibliographique

RevueFrontiers in Neurology · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueNutritional Studies and Diet
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesNational Institute of Neurological Disorders and StrokeNational Institute of General Medical SciencesNational Institute on AgingNational Institutes of Health
Mots-clésCognitionMedicineDiseaseEffects of sleep deprivation on cognitive performancePhysical medicine and rehabilitationCognitive declineNeurosciencePsychologyGerontologyInternal medicineDementia

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Introduction: We evaluated whether regular dietary intake of nutrients commonly found in fish, unsaturated oils, and nuts would moderate the associations between neuroimaging biomarkers of cerebral small vessel disease (cSVD) and cognitive function in older adults. Methods: Dietary information, Montreal Cognitive Assessment (MoCA) scores, and magnetic resonance imaging (MRI) scans were collected from 71 older adults without dementia (60-86 years). MRI biomarkers of cSVD were calculated for each participant. Multivariate linear regression models were computed using dietary intake as the moderating variable. Covariates included age, sex, and estimated intracranial volume. Results: Dietary intake moderated the association between several cSVD biomarkers and MoCA scores such that the expected negative association between cSVD biomarkers and cognition was seen at low levels of healthy dietary intake, but not at medium or high levels. A dietary intake by age moderation was not observed. Discussion: Our findings indicate that healthy dietary intake may confer cognitive reserve against cSVD in older adults.

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)0,001
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 enseignants0,003
Score d'incertitude au seuil0,006

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,002
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 Opus0,008
Tête enseignante GPT0,246
Écart entre enseignants0,238 · 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

Citations1
Publié2025
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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