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Enregistrement W4416334331 · doi:10.1038/s41467-025-65055-w

Neural–genetic–environmental evidence for a disease factor in mental and physical health multimorbidity

2025· article· en· W4416334331 sur OpenAlexaff
Yuning Zhang, Shu Liu, Miguel Garcia‐Argibay, Tianye Jia, Jujiao Kang, Marco Solmi, Sun Hongyi, Wenqi Liu, Congying Chu, Samuele Cortese, Jiaojian Wang

Notice bibliographique

RevueNature Communications · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueGenetic Associations and Epidemiology
Établissements canadiensRoyal Ottawa Mental Health CentreUniversity of Ottawa
Organismes subventionnairesNational Natural Science Foundation of China
Mots-clésMendelian randomizationDiseaseMediationMultimorbidityCausality (physics)Mental healthSchizophrenia (object-oriented programming)Risk factor

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Increasing evidence reveals the presence of multimorbidity across physical and mental disorders. A general disease factor (d factor) has been recently identified to capture the shared liability across these conditions, yet its biological basis remains poorly understood. Here, using data from the UK Biobank, we reveal the d factor’s neural, genetic, and environmental underpinnings. We show that the d factor is associated with extreme negative deviations in grey matter volume and white matter microstructure. A genome-wide association study identifies its genetic loci and correlations with unhealthy lifestyle, anthropometric measures, and mood-related phenotypes. Furthermore, Mendelian randomization suggests a causal effect of living environmental deprivation on the d factor. Mediation analysis further reveals that the d factor links this environmental adversity to individual differences in brain structure. Our findings establish a multi-level biological characterization of general disease liability, connecting environmental, genetic, and neural factors and inform transdiagnostic approaches to prevention and treatment. Many physical and mental disorders share common risk factors captured by a general disease factor. Here, the authors identify the neural, genetic, and environmental bases of this factor, linking environmental deprivation to brain structure and multimorbidity risk.

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)0,006
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 enseignants0,009
Score d'incertitude au seuil0,018

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,006
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,001
Bibliométrie0,0010,002
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0000,002
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0040,000

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 Opus0,043
Tête enseignante GPT0,389
Écart entre enseignants0,346 · 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

Citations3
Publié2025
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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