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Enregistrement W4412955984 · doi:10.33590/emjneurol/jpeb4231

The Intersection of Menopause and Epilepsy: A Review of Current Knowledge and Gaps

2025· review· en· W4412955984 sur OpenAlexaff
P. Emanuela Voinescu, Kelsey M. Smith, Thazin Latt, Modhi Alkhaldi, Preeti Puntambekar, Katherine Zarroli, Emily Pegg, Barbara Decker, Anumeha Sheth, Kelly Conner, Gloria Ortiz‐Guerrero, Isha Snehal, Leah J. Blank, Rebecca Bromley, Jennifer Cavitt, Suparna Krishnaiengar, Temenuzhka Mihaylova, Debra Moore‐Hill, Anna Norton, Esther Bui, Lata Vadlamudi

Notice bibliographique

RevueEMJ Neurology · 2025
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiquePharmacological Effects and Toxicity Studies
Établissements canadiensOntario Brain InstituteUniversity of TorontoUniversity Health Network
Organismes subventionnairesMetro North Hospital and Health ServiceSK Life ScienceUniversitetet i BergenEisaiUCB PharmaUniversity of ManchesterQueensland Health
Mots-clésMenopauseIntersection (aeronautics)Current (fluid)EpilepsyMedicinePsychologyPsychiatryEngineeringInternal medicineElectrical engineeringTransport engineering

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

While hormonal changes have been recognised to influence seizure control and have been studied in association with menstrual cycles and pregnancy, there is a paucity of data on the menopause transition in epilepsy. Given the known effects of sex steroid hormones on neuronal excitability, their endogenous fluctuations during perimenopause, as well as menopause hormone treatments, may alter seizure control. Epilepsy may also be associated with premature ovarian insufficiency and early menopause. This is especially important for epilepsy-related comorbidities, for which menopause can constitute a second hit, such as osteoporosis. Additional considerations for females with epilepsy across the menopause continuum include changes in antiseizure medication clearance and potential interactions with menopausal hormone therapy or other concomitant medications. This comprehensive review summarises the currently available literature on epilepsy and menopause, highlights gaps in knowledge, and underscores the need for research efforts, particularly longitudinal studies investigating the menopause transition.

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)0,003
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,005
Score d'incertitude au seuil0,018

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,003
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0020,001
Bibliométrie0,0040,004
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
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 Opus0,051
Tête enseignante GPT0,426
Écart entre enseignants0,376 · 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'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreSynthèse

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations0
Publié2025
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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