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Enregistrement W4412463625 · doi:10.1192/j.eurpsy.2025.10060

Human development, inequality, and their associations with brain structure across 29 countries

2025· article· en· W4412463625 sur OpenAlexaff
Vicente Medel, Luz María Alliende, Richard A. I. Bethlehem, Jakob Seidlitz, Grace Ringlein, Celso Arango, Aurina Arnatkevičiūtė, Laila Asmal, Mark A. Bellgrove, Vivek Benegal, Miquel Bernardo, Pablo Billeke, Jorge Bosch‐Bayard, Rodrigo A. Bressan, Geraldo F. Busatto, Mariana N. Castro, Tiffany Chaim-Avancini, Monise Costanzi, Letícia Sanguinetti Czepielewski, Paola Dazzan, Camilo de la Fuente‐Sandoval, Covadonga M. Díaz‐Caneja, Marta Di Forti, Stefan S. du Plessis, Ranjini Garani Ramesh, Cecilia González Campo, Salvador M. Guinjoan, Daniza Ivanovic, Christine Löchner, Philip McGuire, Pedro Mário Pan, Mara Parellada, Lebogang Phahladira, Ramiro Reckziegel, Pedro Rosa‐Neto, Maurício H. Serpa, Ángeles Tepper, Tsukasa Ueno, Mirta F. Villarreal, Toby Winton‐Brown, Sara Evans‐Lacko, Nicolás Crossley

Notice bibliographique

RevueEuropean Psychiatry · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineNeuroscience
ThématiqueFunctional Brain Connectivity Studies
Établissements canadiensCanadian Institute for Advanced ResearchDouglas Mental Health University InstituteUniversité du QuébecMcGill UniversityMontreal Neurological Institute and Hospital
Organismes subventionnairesFondo de Financiamiento de Centros de Investigación en Áreas PrioritariasFogarty International CenterHorizon 2020 Framework ProgrammeAgencia Nacional de Promoción Científica y TecnológicaNational Institute of Mental HealthUniversitat de BarcelonaInstituto de Salud Carlos IIIHORIZON EUROPE Framework ProgrammeCenters for Disease Control and PreventionNational Institutes of HealthAgencia Nacional de Investigación y DesarrolloNational Natural Science Foundation of ChinaEuropean CommissionMinisterio de Ciencia e InnovaciónMinisterio de Ciencia, Innovación y UniversidadesCentres de Recerca de CatalunyaMonash UniversityCentro de Investigación Biomédica en Red de Salud MentalDeutsche ForschungsgemeinschaftFundación Alicia KoplowitzEuropean Regional Development FundFundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São PauloNational Institute on AgingAlzheimer's Association
Mots-clésInequalityHuman development (humanity)PsychologyDemographic economicsEconomic growthEconomicsMathematics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: The macro-social and environmental conditions in which people live, such as the level of a country's development or inequality, are associated with brain-related disorders. However, the relationship between these systemic environmental factors and the brain remains unclear. We aimed to determine the association between the level of development and inequality of a country and the brain structure of healthy adults. METHODS: We conducted a cross-sectional study pooling brain imaging (T1-based) data from 145 magnetic resonance imaging (MRI) studies in 7,962 healthy adults (4,110 women) in 29 different countries. We used a meta-regression approach to relate the brain structure to the country's level of development and inequality. RESULTS: Higher human development was consistently associated with larger hippocampi and more expanded global cortical surface area, particularly in frontal areas. Increased inequality was most consistently associated with smaller hippocampal volume and thinner cortical thickness across the brain. CONCLUSIONS: Our results suggest that the macro-economic conditions of a country are reflected in its inhabitants' brains and may explain the different incidence of brain disorders across the world. The observed variability of brain structure in health across countries should be considered when developing tools in the field of personalized or precision medicine that are intended to be used across the world.

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)0,001
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut 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 enseignants0,130
Score d'incertitude au seuil0,959

Scores Codex et Gemma par catégorie

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

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 Opus0,024
Tête enseignante GPT0,294
Écart entre enseignants0,270 · 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.

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

Citations3
Publié2025
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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