Neural Timescale of Adolescents Major Depressive Disorder
Notice bibliographique
Résumé
Abstract Adolescent major depressive disorder (MDD) is characterized by heterogeneous symptomatology and complex neurodevelopmental underpinnings. Here, we investigated whether cortical intrinsic neural timescales (INT)—a measure of temporal stability in neural activity—are altered in adolescents with MDD and whether these alterations relate to clinical symptoms, suicidality, early-life adversity, and underlying neurobiological mechanisms. Using resting-state fMRI in adolescents with MDD and healthy controls (HCs), we found widespread reductions in INT in frontal, parietal, and sensorimotor regions, with a notable prolongation in the left temporoparietal junction. Disrupted timescales significantly impaired network modularity and clustering, and SVR-based machine learning revealed that altered INT patterns predicted individual depression and anxiety severity. INT abnormalities were further associated with suicidal ideation and childhood trauma, particularly emotional and physical neglect. Biophysical modeling linked INT variations to local recurrent excitation and external input strength, differing between HCs and MDD. Spatial correlations with PET-derived neurotransmitter receptor maps demonstrated that INT alterations colocalize with serotonergic, dopaminergic, and cholinergic systems. Transcriptomic enrichment analysis revealed associations with genes involved in mitochondrial function, synaptic signaling, and metabolic regulation. Together, these findings identify neural timescale disruption as a core pathophysiological feature of adolescent MDD, bridging macroscale dynamics with microcircuit and molecular architecture. INT may serve as a promising biomarker and mechanistic target for precision psychiatry in youth depression.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,000 | 0,001 |
| 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 découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».