Default mode network anti-correlation as a transdiagnostic biomarker of cognitive function
Pourquoi ce travail est dans la base
Une base qui oublie comment elle a trouvé un travail ne peut pas être vérifiée. Voici les voies qui ont admis celui-ci.
Notice bibliographique
Résumé
The default mode network (DMN) is intricately linked with processes such as self-referential thinking, episodic memory recall, self-projection, and understanding the mindset of others. Over recent years, there has been a surge in examining its functional connectivity, particularly its antagonistic relationship with frontoparietal networks (FPN) involved in top-down attention, executive function, and cognitive control. Notably, the DMN demonstrates an anti-correlated connection with FPN and Dorsal Attention Network (DAN), leading to its deactivation when one's attention is turned towards the external environment. The fluidity in switching between these internal and external modes of processing—highlighted by this anti-correlated functional connectivity—has been proposed as an indicator of cognitive health and mediated by salience networks (SAL). Due to the ease of the estimation of functional connectivity-based measures through resting state fMRI paradigms, there is now a wealth of large-scale datasets, paving the way for standardized connectivity benchmarks. This review delves into the promising role of DMN connectivity metrics as potential biomarkers of cognitive state across attention, mind wandering and meditation states, and investigating deviations in clinical conditions such as anxiety, depression, ADHD, PTSD and others. Additionally, we tackle the issue of reliability of network estimation and functional connectivity and share recommendations for using connectivity measures as a biomarker of cognitive health.
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Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 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 découle