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Enregistrement W4416929807 · doi:10.1038/s44277-025-00047-8

Classification of social behavioral responses in stress and non-stress adult male mice with high precision

2025· article· en· W4416929807 sur OpenAlexafffund
Jose M. Restrepo-Lozano, Maxime Teixeira, Giovanni Hernández, Lucas Miranda, Ashraf Mahmud, Mathias V. Schmidt, Cecilia Flores

Notice bibliographique

RevueNPP—Digital Psychiatry and Neuroscience · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineNeuroscience
ThématiqueStress Responses and Cortisol
Établissements canadiensMcGill UniversityDouglas Mental Health University Institute
Organismes subventionnairesCanadian Institutes of Health ResearchNational Institutes of HealthCanada First Research Excellence FundNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaMcGill University
Mots-clésSocial defeatStress (linguistics)Behavioral patternAdult maleMetric (unit)Social relationTracking (education)Value (mathematics)

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract To better characterize social behavior following stress exposure in mice, this study introduces a bidimensional analytical framework that extends beyond the limits of conventional analysis. By integrating a time-based social interaction ratio with the average distance to the CD1 aggressor, we propose a composite index that offers a more comprehensive assessment of social engagement during the social interaction test. This metric distinguishes between socially hesitant male and female mice— those entering the interaction zone while maintaining a relative distance from the CD1 aggressor—and mice that display robust sociability by both entering the zone and closely approaching the aggressor. By treating distance as a continuous variable, this approach moves beyond binary zone-based measures and enables a more refined phenotyping of individual differences along the resilience–susceptibility spectrum. This advancement is made possible using open-source, multipose-estimation tools such as DeepLabCut and DeepOF, which allow for high-resolution tracking and behavioral quantification. Our framework refines current preclinical models by capturing subtle behavioral adaptations to social stress. This ultimately improves their translational value for studying the neural and behavioral correlates of stress-related psychiatric disorders.

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 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 enseignants0,216
Score d'incertitude au seuil0,656

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,001
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0000,001
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 GPT0,298
Écart entre enseignants0,276 · 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

Citations1
Publié2025
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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