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Enregistrement W7064353006

Characterizing White Matter Microstructure in Asymptomatic Older Adults at Elevated Risk for Alzheimer's Disease

2025· other· en· W7064353006 sur OpenAlexaff

Notice bibliographique

RevueYork University Digital Library (York University) · 2025
Typeother
Langueen
DomainePhysics and Astronomy
ThématiqueMagnetic confinement fusion research
Établissements canadiensYork University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésWhite matterAsymptomaticMagnetic resonance imagingCohortPositron emission tomographyDiseaseNeuroimagingGrey matter
DOInon disponible

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Growing evidence suggests that Alzheimer’s disease (AD) is associated with axonal tract alterations. These white matter (WM) changes may emerge very early, prior to clinical symptom onset and may precede cortical grey matter changes. However, reliably characterizing these WM alterations in vivo and differentiating them from normal age-related change has been challenging. To address this challenge, the overarching goal of this dissertation was to examine differences in WM microstructure attributable to known AD-risk factors: age, genetics, and the presence of AD-related pathology. Advanced diffusion-imaging methods were used to characterize WM microstructure in a large sample of older adults at elevated familial risk for AD who remained clinically asymptomatic (n=146). Additionally, participants underwent genetic testing, lumbar punctures, and positron emission tomography (PET) scanning to derive AD-risk biomarkers. In Study 1, I implemented a multivariate, data-driven statistical technique, Partial Least Squares (PLS), to identify covariance patterns between whole-brain, voxelwise white matter microstructure and AD-risk factors. Neurite Orientation Dispersion and Density Imaging (NODDI) data were collected to derive three WM microstructure indices: neurite density (NDI), orientation dispersion (ODI), and isotropic volume fraction (ISOVF). Each of these measures was associated with age, APOE4 genotype, and amyloid-beta and tau pathology biomarkers. Older age was associated with all three NODDI WM indices. NDI was uniquely sensitive to AD-risk indexed by AD pathology biomarkers. Study 2 extended these analyses to examine WM microstructural associations with cognition (episodic memory, processing speed, and executive control) in the same preclinical AD cohort using a whole-brain exploratory approach. WM microstructure, indexed by NODDI, was associated with episodic memory and executive control. However, most associations did not remain when accounting for age-related variance, suggesting that WM-cognition associations may not be specific to AD-risk factors. This dissertation represents one of the first, and among the most comprehensive investigations into WM microstructure in the context of multiple AD-risk factors, occurring before clinical syndrome onset. These findings demonstrate WM microstructural alterations are among the earliest neural changes to accompany AD-related pathology, providing a window into the impact of AD on brain structure, and informing novel opportunities for surveillance and intervention at the earliest disease stages.

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)0,002
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 enseignants0,002
Score d'incertitude au seuil0,005

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,000
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 Opus0,004
Tête enseignante GPT0,168
Écart entre enseignants0,164 · 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

Citations0
Publié2025
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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