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Enregistrement W4416357180 · doi:10.22379/anc.v41i4.1974

Non-motor symptoms in Parkinson's disease: Recognition, diagnosis, and implications for comprehensive management

2025· article· es· W4416357180 sur OpenAlexaff
Salomón Páez‐García, Jacobo Ramírez-Triana, Lussiana Folleco-Insuasty, Santiago Orozco‐Castro, Sebastián Fernández de Castro, Elkin Garcia‐Cifuentes, Catalina Cerquera‐Cleves

Notice bibliographique

RevueActa neurológica colombiana · 2025
Typearticle
Languees
DomaineMedicine
ThématiqueParkinson's Disease Mechanisms and Treatments
Établissements canadiensUniversité Laval
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésMultidisciplinary approachQuality of life (healthcare)DiseaseClinical PracticeSigns and symptomsHealth careIdentification (biology)Motor symptoms

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Introduction: Parkinson’s disease (PD) is traditionally defined by motor symptoms such as bradykinesia, rigidity, and tremors. However, non-motor symptoms (NMS) are now recognized as central contributors to disability, often preceding motor onset and remaining underdiagnosed. Materials and methods: This narrative review is based on a focused literature analysis of non-motor symptoms in Parkinson’s disease, including neuropsychiatric, cognitive, sensory, sleep, and autonomic domains. Articles were selected for clinical relevance and pathophysiological insights. Results: The reviewed literature indicates that non-motor symptoms are highly prevalent and significantly impact quality of life in Parkinson’s disease. These symptoms often correlate with disease progression and motor fluctuations. Various management strategies have been described, although underdiagnosis remains common due to limited screening in routine clinical practice. Conclusions: Early identification and targeted treatment of non-motor symptoms are critical for optimizing clinical outcomes, improving patient quality of life, and reducing healthcare burdens. Comprehensive clinical assessments and the integration of multidisciplinary care models are essential to meet the complex needs of patients with Parkinson’s disease.

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)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMéta-épidémiologie (sens strict)
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 enseignants0,251
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
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 Opus0,022
Tête enseignante GPT0,289
Écart entre enseignants0,268 · 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.

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

Citations0
Publié2025
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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