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Enregistrement W4412492539 · doi:10.1093/gerona/glaf154

Sex matters: the effect of physical activity on brain perfusion

2025· article· en· W4412492539 sur OpenAlexaff
Brittany Intzandt, Safa Sanami, Julia Huck, Louis Bherer, Claudine Gauthier

Notice bibliographique

RevueThe Journals of Gerontology Series A · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueAcute Ischemic Stroke Management
Établissements canadiensMontreal Heart InstituteUniversité de SherbrookeConcordia UniversityOntario Brain InstituteYork University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésCerebral blood flowMedicineBrain agingGerontologyPathologicalPhysiologyHealthy agingPsychologyDemographyInternal medicineNeuroscienceCognition

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Cerebral blood flow (CBF) declines consistently in aging, and this decline is a critical component of several late-life diseases. Understanding why this occurs in normal aging, prior to pathological changes, is crucial. Physical activity (PA) is a powerful preventative tool to improve vascular health and preserves CBF in both sexes, though females may benefit most throughout the lifespan. There is currently limited knowledge, however, about what intensity is needed to derive benefit, and if there are sex differences in this relationship with intensity. Here, CBF and PA were investigated according to sex and age. A total of 573 participants aged 36 to 90 years were included from the Human Connectome Lifespan Aging. Linear and quadratic regressions were utilized to investigate relationships among CBF and PA intensities in each of the 4 groups. Vigorous PA in middle-aged males was related to greater CBF (P < .05). Older females showed benefit at all intensities (P < .05). Middle-aged females were least sensitive to the effects of PA. In all groups except older males, hippocampal CBF was only dependent on vigorous PA (P < .05). These results highlight the sex-specific relationship between CBF and PA, and the importance of tailoring recommendations to sex and lifespan stage, including addressing and updating current public health guidelines to maximize adoption and benefit, specific to brain health.

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)0,005
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 enseignants0,005
Score d'incertitude au seuil0,018

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,005
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 savante0,0010,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0050,001

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 Opus0,018
Tête enseignante GPT0,328
Écart entre enseignants0,311 · 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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