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Enregistrement W4417214674 · doi:10.1038/s41467-025-67448-3

Computational whole-body-exposome models for global precision brain health

2025· review· en· W4417214674 sur OpenAlexaff
Agustín Ibáñez, Claudia Duran‐Aniotz, Joaquín Migeot, Sandra Báez, Sol Fittipaldi, Carlos Coronel‐Oliveros, Harris A. Eyre, Chinedu Udeh‐Momoh, Henrik Zetterberg, Suvarna Alladi, Carmen Sandi, Ian H. Robertson, Sanne Franzen, Temitope Farombi, Janitza L. Montalvo‐Ortiz, Sudha Seshadri, Felipe A. Court, Pedro A. Valdés‐Sosa, Jiayuan Xu, Chunshui Yu, Lea T. Grinberg, Brian Lawlor, Perminder S. Sachdev, Kristine Yaffe, Vladimir Hachinski, Karl Friston, Enzo Tagliazucchi, Hernando Santamaría‐García

Notice bibliographique

RevueNature Communications · 2025
Typereview
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueHealth, Environment, Cognitive Aging
Établissements canadiensWestern University
Organismes subventionnairesFondo de Financiamiento de Centros de Investigación en Áreas PrioritariasDefence and Security AcceleratorFogarty International CenterNational Institute on Alcohol Abuse and AlcoholismMedical Research CouncilNational Natural Science Foundation of ChinaVetenskapsrådetZonMwRosetrees TrustNational Institutes of HealthU.S. Department of Health and Human ServicesYale UniversityU.S. Department of Veterans AffairsSchweizerischer Nationalfonds zur Förderung der Wissenschaftlichen ForschungEuropean CommissionNational Institute on Drug AbuseNational Science FoundationUK Research and InnovationNational Cancer InstituteHORIZON EUROPE Framework ProgrammeNational Center for PTSD, U.S. Department of Veterans AffairsWellcome TrustTianjin Medical UniversityUniversidade Federal Rural da AmazôniaAgencia Nacional de Investigación y DesarrolloNational Institute on AgingAlzheimer's Association
Mots-clésConstruct (python library)HeuristicPopulationComputational modelPrecision medicineMetamodelingGlobal population

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The worldwide rise of neurological and psychiatric conditions poses major challenges. However, current global research remains fragmented, dominated by limited cohorts and poorly integrated datasets that disconnect whole-body health, exposome, and brain health. Theories rarely unify brain measures with extracerebral factors or capture heterogeneity in individual trajectories. We introduce multimodal diversity, a non-linear, non-simplistic causal and ecological construct integrating data representation, whole-body and exposomic factors, and computational modeling to address this situated, embedded, and embodied complexity. This heuristic metamodel integrates global, multilevel data into personalized predictions fostering population inclusion, multimodal integration, diagnostic precision, and equitable, context-sensitive advances in brain health. Ibanez et al. introduce multimodal diversity, a synergistic framework integrating multimodal brain metrics, whole-body health, and exposomic data through neurosyndemic computational modeling to advance context-sensitive precision brain health across global settings.

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: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,007
Score d'incertitude au seuil0,014

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,003
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,002
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0020,001
Intégrité de la recherche0,0010,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,001

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 Opus0,058
Tête enseignante GPT0,413
Écart entre enseignants0,355 · 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'étudeSimulation ou modélisation
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

Citations12
Publié2025
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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