- ICH GCP
- Registro degli studi clinici negli Stati Uniti
- Sperimentazione clinica NCT04185298
mSIM: esercizio aerobico simultaneo mobile e intervento di allenamento della memoria per deficit cognitivo lieve amnesico (mSIM)
Esercizio aerobico simultaneo basato sulla tecnologia mobile e intervento di allenamento della memoria per anziani con lieve compromissione cognitiva
Lo studio mSIM prevede lo sviluppo e la conduzione di test di fattibilità di un'applicazione basata sul Web che fornirà un programma di allenamento simultaneo basato su dispositivi mobili e capacità di memoria (mSIM) per i pazienti con amnesico lieve deficit cognitivo (aMCI).
Lo studio di controllo randomizzato (RCT) valuterà l'efficacia di mSIM sulle prestazioni della memoria e sul funzionamento quotidiano utilizzando 2 bracci di studio (controllo del monitoraggio dell'attività del gruppo 1 (tramite Fitbit) (CON) vs intervento mSIM del gruppo 2 più monitoraggio dell'attività tramite Fitbit). La risposta al trattamento mSIM sarà valutata utilizzando la valutazione neuropsicologica e funzionale. Saranno valutati anche i livelli di concentrazione dei biomarcatori periferici Fattore neurotrofico derivato dal cervello (BDNF) e norepinefrina (NE).
Panoramica dello studio
Stato
Condizioni
Descrizione dettagliata
Lo scopo dello studio è quello di creare un corso di formazione cognitivo compensativo basato sul web e prevalentemente di memoria, erogato su un dispositivo mobile e compatibile con l'uso su una bicicletta stazionaria e testarne l'efficacia sulla memoria e sull'abilità funzionale.
I partecipanti saranno reclutati da (1) il Pacific Brain Health Center di Santa Monica, che è una clinica ambulatoriale ad alto volume per la cura della memoria e la demenza all'interno di un grande gruppo medico medico affiliato al Providence Saint John's Health Center, (2) pubblicità ai partecipanti nella comunità locale e (3) creazione di una landing page del sito Web che consenta alle persone interessate di contattare il coordinatore della sperimentazione. Fino a cinque partecipanti saranno beta tester del corso. Riceveranno una versione ridotta del corso e forniranno un feedback dettagliato. 30 partecipanti saranno randomizzati in uno dei due gruppi. Il gruppo 1 (braccio di controllo) avrà i propri livelli di attività fisica continuamente monitorati (tramite Fitbit). I partecipanti riceveranno la Carta dei diritti del soggetto della ricerca sperimentale prima di firmare il modulo di consenso informato (ICF), l'autorizzazione all'uso e la divulgazione di informazioni sanitarie protette (PHI) e l'autorizzazione al rilascio della cartella clinica per il medico curante del soggetto, saranno ottenute da ciascun partecipante prima di iscriversi allo studio. Una copia di tutti gli ICF firmati sarà consegnata ai partecipanti e lo sperimentatore conserverà l'originale.
Il gruppo 2 (braccio attivo) riceverà l'intervento mSIM più il monitoraggio dell'attività (tramite Fitbit). Il gruppo 2 sarà prima sottoposto a 2-6 settimane di accelerazione dell'esercizio (2x/settimana) fino a quando non sarà in grado di sostenere 40 minuti al 50% della riserva di frequenza cardiaca (HRR). L'intensità per l'allenamento mSIM sarà del 40-60% HRR. Dopo la fase di accelerazione, i partecipanti mSIM inizieranno l'intervento di 12 settimane, composto da 2 sessioni di 60 minuti a settimana. La risposta al trattamento mSIM sarà valutata utilizzando la valutazione neuropsicologica e funzionale. Le valutazioni avverranno al basale, a metà dello studio (3-4 mesi) e dopo lo studio (5-6 mesi). Saranno inoltre valutati i livelli di concentrazione dei biomarcatori periferici BDNF e NE al basale e dopo lo studio (5-6 mesi).
Tipo di studio
Iscrizione (Effettivo)
Fase
- Non applicabile
Contatti e Sedi
Luoghi di studio
-
-
California
-
Santa Monica, California, Stati Uniti, 90404
- Pacific Brain Health Center
-
-
Criteri di partecipazione
Criteri di ammissibilità
Età idonea allo studio
Accetta volontari sani
Descrizione
Criterio di inclusione
- I soggetti devono avere un'età compresa tra 50 e 80 anni al momento del consenso informato.
- I soggetti devono confermare una diagnosi di aMCI fornendo le registrazioni di una valutazione clinica entro 6 mesi dall'arruolamento in questo studio o attraverso una breve valutazione della memoria da parte del personale dello studio durante lo screening.
- I soggetti devono avere una buona conoscenza dell'inglese parlato e scritto per il consenso e per la partecipazione allo studio poiché l'intervento in questo studio è attualmente disponibile solo in inglese.
- I soggetti con condizioni mediche devono essere stabili per queste condizioni. Il controllo stabile sui farmaci è accettabile.
- I soggetti, con o senza assistenza, devono essere in grado di utilizzare un computer e un'interfaccia web. Se è necessaria assistenza, deve essere prontamente disponibile per loro.
- I soggetti devono disporre di Internet con Wi-Fi nel luogo della loro formazione mSIM.
- Il soggetto deve avere un'acuità visiva normale (o corretta a normale) e una normale visione dei colori come indicato dall'autovalutazione.
- Il soggetto deve avere un'acuità uditiva adeguata come indicato dall'autovalutazione.
- Il soggetto deve avere un'adeguata capacità motoria per utilizzare un telefono cellulare/iPad/computer come indicato dall'autovalutazione.
- I soggetti devono essere in grado di fornire l'autorizzazione medica per partecipare a un programma di esercizi di intensità moderata senza supervisione da parte di un medico.
Criteri di esclusione
- I soggetti non devono avere una diagnosi esistente di un disturbo neurodegenerativo (ad es. Morbo di Alzheimer, demenza a corpi di Lewy, demenza frontale-temporale).
- I soggetti non devono avere una diagnosi precedente che possa influire sulle capacità cognitive e motorie, tra cui: malattie cardiovascolari significative, malattie respiratorie significative, malattie o lesioni, abuso di sostanze, schizofrenia, disturbo bipolare o altre malattie neurologiche.
- I soggetti non devono avere un punteggio precedente al Mini Mental State Exam (MMSE) inferiore a 19.
- I soggetti non devono avere un precedente punteggio globale di valutazione della demenza clinica (CDR) di ≥2.
- I soggetti non devono avere un punteggio Montreal Cognitive Assessment (MoCA)43 inferiore a 18 in precedenza o durante la loro valutazione di screening.
- I soggetti non devono dimostrare una progressione di aMCI in demenza allo screening sulla base del miglior giudizio di un neuropsicologo clinico dello studio.
- I soggetti non devono attualmente partecipare a un livello elevato di attività fisica prima dell'inizio dello studio, come valutato dall'International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) allo screening.
- I soggetti non devono sostenere di non essere in grado di partecipare ad attività aerobiche di intensità moderata, come camminare velocemente o passare/calciare una palla a un partner durante lo screening.
Piano di studio
Come è strutturato lo studio?
Dettagli di progettazione
- Scopo principale: Trattamento
- Assegnazione: Randomizzato
- Modello interventistico: Assegnazione parallela
- Mascheramento: Nessuno (etichetta aperta)
Armi e interventi
Gruppo di partecipanti / Arm |
Intervento / Trattamento |
|---|---|
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Comparatore attivo: Gruppo 1 (Nessun trattamento)
Gruppo 1: i partecipanti avranno un monitoraggio continuo dell'attività (tramite Fitbit)
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I partecipanti riceveranno l'intero intervento mSIM e saranno monitorati (tramite Fitbit)
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|
Sperimentale: Gruppo 2 (sperimentale)
Gruppo 2: i partecipanti riceveranno il trattamento mSIM e la loro attività verrà monitorata continuamente (tramite Fitbit)
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I partecipanti monitoreranno l'attività (tramite Fitbit)
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Cosa sta misurando lo studio?
Misure di risultato primarie
Misura del risultato |
Misura Descrizione |
Lasso di tempo |
|---|---|---|
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Punteggio composito della funzione di memoria
Lasso di tempo: Baseline, circa 3 mesi e circa 6 mesi
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Z-Score globale che include i risultati del RAVLT (Rey's Auditory Verbal Learning Test), dei test di memoria logica e di riproduzione visiva della Wechsler Memory Scale Fourth Edition (WMS-IV). Il punteggio z globale è stato costruito da: Prima trasformazione z di tutti i punteggi dei test grezzi (RAVLT, Logical Memory (LM) I Total, LM II Total, Visual Reproduction (VR) I e VR II) Media su RAVLT Z, LM Z e VR Z per ottenere una Z globale 0 =media campionaria; punteggi più alti indicano risultati migliori. |
Baseline, circa 3 mesi e circa 6 mesi
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Abilità funzionali
Lasso di tempo: Baseline, circa 3 mesi e circa 6 mesi
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Valutato utilizzando la sottoscala di soddisfazione del questionario sulla memoria multifattoriale (MMQ) (0-72 punti).
Punteggi più alti indicano risultati migliori.
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Baseline, circa 3 mesi e circa 6 mesi
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Misure di risultato secondarie
Misura del risultato |
Misura Descrizione |
Lasso di tempo |
|---|---|---|
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Fattore neurotrofico derivato dal cervello a riposo (BDNF)
Lasso di tempo: Baseline e circa 6 mesi
|
Livello a riposo di BDNF derivato dal siero
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Baseline e circa 6 mesi
|
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Noradrenalina a riposo (NE)
Lasso di tempo: Baseline e circa 6 mesi
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Livello a riposo di norepinefrina plasmatica (NE)
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Baseline e circa 6 mesi
|
Collaboratori e investigatori
Sponsor
Investigatori
- Investigatore principale: Jennifer Bramen, PhD, Saint John's Cancer Institute
Pubblicazioni e link utili
Pubblicazioni generali
- Smith PJ, Blumenthal JA, Hoffman BM, Cooper H, Strauman TA, Welsh-Bohmer K, Browndyke JN, Sherwood A. Aerobic exercise and neurocognitive performance: a meta-analytic review of randomized controlled trials. Psychosom Med. 2010 Apr;72(3):239-52. doi: 10.1097/PSY.0b013e3181d14633. Epub 2010 Mar 11.
- van Praag H, Christie BR, Sejnowski TJ, Gage FH. Running enhances neurogenesis, learning, and long-term potentiation in mice. Proc Natl Acad Sci U S A. 1999 Nov 9;96(23):13427-31. doi: 10.1073/pnas.96.23.13427.
- Will PM, Walter JD. Exercise testing: improving performance with a ramped Bruce protocol. Am Heart J. 1999 Dec;138(6 Pt 1):1033-7. doi: 10.1016/s0002-8703(99)70067-0.
- Zhu X, Yin S, Lang M, He R, Li J. The more the better? A meta-analysis on effects of combined cognitive and physical intervention on cognition in healthy older adults. Ageing Res Rev. 2016 Nov;31:67-79. doi: 10.1016/j.arr.2016.07.003. Epub 2016 Jul 14.
- Karssemeijer EGA, Aaronson JA, Bossers WJ, Smits T, Olde Rikkert MGM, Kessels RPC. Positive effects of combined cognitive and physical exercise training on cognitive function in older adults with mild cognitive impairment or dementia: A meta-analysis. Ageing Res Rev. 2017 Nov;40:75-83. doi: 10.1016/j.arr.2017.09.003. Epub 2017 Sep 12.
- Erickson KI, Miller DL, Roecklein KA. The aging hippocampus: interactions between exercise, depression, and BDNF. Neuroscientist. 2012 Feb;18(1):82-97. doi: 10.1177/1073858410397054. Epub 2011 Apr 29.
- Klimesch W. EEG alpha and theta oscillations reflect cognitive and memory performance: a review and analysis. Brain Res Brain Res Rev. 1999 Apr;29(2-3):169-95. doi: 10.1016/s0165-0173(98)00056-3.
- Colcombe SJ, Erickson KI, Raz N, Webb AG, Cohen NJ, McAuley E, Kramer AF. Aerobic fitness reduces brain tissue loss in aging humans. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2003 Feb;58(2):176-80. doi: 10.1093/gerona/58.2.m176.
- Neeper SA, Gomez-Pinilla F, Choi J, Cotman C. Exercise and brain neurotrophins. Nature. 1995 Jan 12;373(6510):109. doi: 10.1038/373109a0. No abstract available.
- Snowden M, Steinman L, Mochan K, Grodstein F, Prohaska TR, Thurman DJ, Brown DR, Laditka JN, Soares J, Zweiback DJ, Little D, Anderson LA. Effect of exercise on cognitive performance in community-dwelling older adults: review of intervention trials and recommendations for public health practice and research. J Am Geriatr Soc. 2011 Apr;59(4):704-16. doi: 10.1111/j.1532-5415.2011.03323.x. Epub 2011 Mar 25.
- Jak AJ, Bondi MW, Delano-Wood L, Wierenga C, Corey-Bloom J, Salmon DP, Delis DC. Quantification of five neuropsychological approaches to defining mild cognitive impairment. Am J Geriatr Psychiatry. 2009 May;17(5):368-75. doi: 10.1097/JGP.0b013e31819431d5.
- Naismith SL, Glozier N, Burke D, Carter PE, Scott E, Hickie IB. Early intervention for cognitive decline: is there a role for multiple medical or behavioural interventions? Early Interv Psychiatry. 2009 Feb;3(1):19-27. doi: 10.1111/j.1751-7893.2008.00102.x.
- Klimesch W, Sauseng P, Hanslmayr S. EEG alpha oscillations: the inhibition-timing hypothesis. Brain Res Rev. 2007 Jan;53(1):63-88. doi: 10.1016/j.brainresrev.2006.06.003. Epub 2006 Aug 1.
- Gualtieri CT, Johnson LG. Reliability and validity of a computerized neurocognitive test battery, CNS Vital Signs. Arch Clin Neuropsychol. 2006 Oct;21(7):623-43. doi: 10.1016/j.acn.2006.05.007. Epub 2006 Oct 2.
- Bamidis PD, Vivas AB, Styliadis C, Frantzidis C, Klados M, Schlee W, Siountas A, Papageorgiou SG. A review of physical and cognitive interventions in aging. Neurosci Biobehav Rev. 2014 Jul;44:206-20. doi: 10.1016/j.neubiorev.2014.03.019. Epub 2014 Apr 4.
- Bondi MW, Edmonds EC, Jak AJ, Clark LR, Delano-Wood L, McDonald CR, Nation DA, Libon DJ, Au R, Galasko D, Salmon DP. Neuropsychological criteria for mild cognitive impairment improves diagnostic precision, biomarker associations, and progression rates. J Alzheimers Dis. 2014;42(1):275-89. doi: 10.3233/JAD-140276.
- Hotting K, Roder B. Beneficial effects of physical exercise on neuroplasticity and cognition. Neurosci Biobehav Rev. 2013 Nov;37(9 Pt B):2243-57. doi: 10.1016/j.neubiorev.2013.04.005. Epub 2013 Apr 25.
- Rozzini L, Chilovi BV, Conti M, Bertoletti E, Delrio I, Trabucchi M, Padovani A. Conversion of amnestic Mild Cognitive Impairment to dementia of Alzheimer type is independent to memory deterioration. Int J Geriatr Psychiatry. 2007 Dec;22(12):1217-22. doi: 10.1002/gps.1816.
- Merrill DA, Small GW. Prevention in psychiatry: effects of healthy lifestyle on cognition. Psychiatr Clin North Am. 2011 Mar;34(1):249-61. doi: 10.1016/j.psc.2010.11.009. Epub 2010 Dec 16.
- Rodakowski J, Saghafi E, Butters MA, Skidmore ER. Non-pharmacological interventions for adults with mild cognitive impairment and early stage dementia: An updated scoping review. Mol Aspects Med. 2015 Jun-Oct;43-44:38-53. doi: 10.1016/j.mam.2015.06.003. Epub 2015 Jun 10.
- Sofi F, Valecchi D, Bacci D, Abbate R, Gensini GF, Casini A, Macchi C. Physical activity and risk of cognitive decline: a meta-analysis of prospective studies. J Intern Med. 2011 Jan;269(1):107-17. doi: 10.1111/j.1365-2796.2010.02281.x. Epub 2010 Sep 10.
- Huckans M, Hutson L, Twamley E, Jak A, Kaye J, Storzbach D. Efficacy of cognitive rehabilitation therapies for mild cognitive impairment (MCI) in older adults: working toward a theoretical model and evidence-based interventions. Neuropsychol Rev. 2013 Mar;23(1):63-80. doi: 10.1007/s11065-013-9230-9. Epub 2013 Mar 8.
- Kramer AF, Colcombe S. Fitness Effects on the Cognitive Function of Older Adults: A Meta-Analytic Study-Revisited. Perspect Psychol Sci. 2018 Mar;13(2):213-217. doi: 10.1177/1745691617707316.
- Law LL, Barnett F, Yau MK, Gray MA. Effects of combined cognitive and exercise interventions on cognition in older adults with and without cognitive impairment: a systematic review. Ageing Res Rev. 2014 May;15:61-75. doi: 10.1016/j.arr.2014.02.008. Epub 2014 Mar 12.
- Black JE, Isaacs KR, Anderson BJ, Alcantara AA, Greenough WT. Learning causes synaptogenesis, whereas motor activity causes angiogenesis, in cerebellar cortex of adult rats. Proc Natl Acad Sci U S A. 1990 Jul;87(14):5568-72. doi: 10.1073/pnas.87.14.5568.
- Kleim JA, Markham JA, Vij K, Freese JL, Ballard DH, Greenough WT. Motor learning induces astrocytic hypertrophy in the cerebellar cortex. Behav Brain Res. 2007 Mar 28;178(2):244-9. doi: 10.1016/j.bbr.2006.12.022. Epub 2007 Jan 25.
- Lista I, Sorrentino G. Biological mechanisms of physical activity in preventing cognitive decline. Cell Mol Neurobiol. 2010 May;30(4):493-503. doi: 10.1007/s10571-009-9488-x. Epub 2009 Dec 30.
- Novkovic T, Mittmann T, Manahan-Vaughan D. BDNF contributes to the facilitation of hippocampal synaptic plasticity and learning enabled by environmental enrichment. Hippocampus. 2015 Jan;25(1):1-15. doi: 10.1002/hipo.22342. Epub 2014 Aug 28.
- Vaynman S, Ying Z, Gomez-Pinilla F. Exercise induces BDNF and synapsin I to specific hippocampal subfields. J Neurosci Res. 2004 May 1;76(3):356-62. doi: 10.1002/jnr.20077.
- Gomez-Pinilla F, Vaynman S, Ying Z. Brain-derived neurotrophic factor functions as a metabotrophin to mediate the effects of exercise on cognition. Eur J Neurosci. 2008 Dec;28(11):2278-87. doi: 10.1111/j.1460-9568.2008.06524.x.
- Gunstad J, Benitez A, Smith J, Glickman E, Spitznagel MB, Alexander T, Juvancic-Heltzel J, Murray L. Serum brain-derived neurotrophic factor is associated with cognitive function in healthy older adults. J Geriatr Psychiatry Neurol. 2008 Sep;21(3):166-70. doi: 10.1177/0891988708316860. Epub 2008 May 23.
- Nascimento CM, Pereira JR, de Andrade LP, Garuffi M, Talib LL, Forlenza OV, Cancela JM, Cominetti MR, Stella F. Physical exercise in MCI elderly promotes reduction of pro-inflammatory cytokines and improvements on cognition and BDNF peripheral levels. Curr Alzheimer Res. 2014;11(8):799-805. doi: 10.2174/156720501108140910122849.
- McMorris T, Davranche K, Jones G, Hall B, Corbett J, Minter C. Acute incremental exercise, performance of a central executive task, and sympathoadrenal system and hypothalamic-pituitary-adrenal axis activity. Int J Psychophysiol. 2009 Sep;73(3):334-40. doi: 10.1016/j.ijpsycho.2009.05.004. Epub 2009 May 18.
- Grudzien A, Shaw P, Weintraub S, Bigio E, Mash DC, Mesulam MM. Locus coeruleus neurofibrillary degeneration in aging, mild cognitive impairment and early Alzheimer's disease. Neurobiol Aging. 2007 Mar;28(3):327-35. doi: 10.1016/j.neurobiolaging.2006.02.007. Epub 2006 Mar 29.
- Richard Clark C, Veltmeyer MD, Hamilton RJ, Simms E, Paul R, Hermens D, Gordon E. Spontaneous alpha peak frequency predicts working memory performance across the age span. Int J Psychophysiol. 2004 Jun;53(1):1-9. doi: 10.1016/j.ijpsycho.2003.12.011.
- Vlahou EL, Thurm F, Kolassa IT, Schlee W. Resting-state slow wave power, healthy aging and cognitive performance. Sci Rep. 2014 May 29;4:5101. doi: 10.1038/srep05101.
- Li Y, Zhao Z, Cai J, Gu B, Lv Y, Zhao L. The Frequency-Dependent Aerobic Exercise Effects of Hypothalamic GABAergic Expression and Cardiovascular Functions in Aged Rats. Front Aging Neurosci. 2017 Jun 30;9:212. doi: 10.3389/fnagi.2017.00212. eCollection 2017.
- Bondi MW, Jak AJ, Delano-Wood L, Jacobson MW, Delis DC, Salmon DP. Neuropsychological contributions to the early identification of Alzheimer's disease. Neuropsychol Rev. 2008 Mar;18(1):73-90. doi: 10.1007/s11065-008-9054-1. Epub 2008 Mar 18.
- Clark LR, Delano-Wood L, Libon DJ, McDonald CR, Nation DA, Bangen KJ, Jak AJ, Au R, Salmon DP, Bondi MW. Are empirically-derived subtypes of mild cognitive impairment consistent with conventional subtypes? J Int Neuropsychol Soc. 2013 Jul;19(6):635-45. doi: 10.1017/S1355617713000313. Epub 2013 Apr 3.
- Edmonds EC, Delano-Wood L, Clark LR, Jak AJ, Nation DA, McDonald CR, Libon DJ, Au R, Galasko D, Salmon DP, Bondi MW; Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative. Susceptibility of the conventional criteria for mild cognitive impairment to false-positive diagnostic errors. Alzheimers Dement. 2015 Apr;11(4):415-24. doi: 10.1016/j.jalz.2014.03.005. Epub 2014 May 22.
- Nuriel T, Angulo SL, Khan U, Ashok A, Chen Q, Figueroa HY, Emrani S, Liu L, Herman M, Barrett G, Savage V, Buitrago L, Cepeda-Prado E, Fung C, Goldberg E, Gross SS, Hussaini SA, Moreno H, Small SA, Duff KE. Neuronal hyperactivity due to loss of inhibitory tone in APOE4 mice lacking Alzheimer's disease-like pathology. Nat Commun. 2017 Nov 13;8(1):1464. doi: 10.1038/s41467-017-01444-0.
- Miller KJ, Siddarth P, Gaines JM, Parrish JM, Ercoli LM, Marx K, Ronch J, Pilgram B, Burke K, Barczak N, Babcock B, Small GW. The memory fitness program: cognitive effects of a healthy aging intervention. Am J Geriatr Psychiatry. 2012 Jun;20(6):514-23. doi: 10.1097/JGP.0b013e318227f821.
- Foster C, Jackson AS, Pollock ML, Taylor MM, Hare J, Sennett SM, Rod JL, Sarwar M, Schmidt DH. Generalized equations for predicting functional capacity from treadmill performance. Am Heart J. 1984 Jun;107(6):1229-34. doi: 10.1016/0002-8703(84)90282-5. No abstract available.
- Polacchini A, Metelli G, Francavilla R, Baj G, Florean M, Mascaretti LG, Tongiorgi E. A method for reproducible measurements of serum BDNF: comparison of the performance of six commercial assays. Sci Rep. 2015 Dec 10;5:17989. doi: 10.1038/srep17989.
- Segal SK, Cotman CW, Cahill LF. Exercise-induced noradrenergic activation enhances memory consolidation in both normal aging and patients with amnestic mild cognitive impairment. J Alzheimers Dis. 2012;32(4):1011-8. doi: 10.3233/JAD-2012-121078.
- Balady GJ, Chaitman B, Driscoll D, Foster C, Froelicher E, Gordon N, Pate R, Rippe J, Bazzarre T. Recommendations for cardiovascular screening, staffing, and emergency policies at health/fitness facilities. Circulation. 1998 Jun 9;97(22):2283-93. doi: 10.1161/01.cir.97.22.2283. No abstract available.
- Nasreddine ZS, Phillips NA, Bedirian V, Charbonneau S, Whitehead V, Collin I, Cummings JL, Chertkow H. The Montreal Cognitive Assessment, MoCA: a brief screening tool for mild cognitive impairment. J Am Geriatr Soc. 2005 Apr;53(4):695-9. doi: 10.1111/j.1532-5415.2005.53221.x. Erratum In: J Am Geriatr Soc. 2019 Sep;67(9):1991. doi: 10.1111/jgs.15925.
- McEwen SC, Siddarth P, Rahi B, Kim Y, Mui W, Wu P, Emerson ND, Lee J, Greenberg S, Shelton T, Kaiser S, Small GW, Merrill DA. Simultaneous Aerobic Exercise and Memory Training Program in Older Adults with Subjective Memory Impairments. J Alzheimers Dis. 2018;62(2):795-806. doi: 10.3233/JAD-170846. Erratum In: J Alzheimers Dis. 2019;67(3):1107. doi: 10.3233/JAD-189014.
Studiare le date dei record
Studia le date principali
Inizio studio (Effettivo)
Completamento primario (Effettivo)
Completamento dello studio (Effettivo)
Date di iscrizione allo studio
Primo inviato
Primo inviato che soddisfa i criteri di controllo qualità
Primo Inserito (Effettivo)
Aggiornamenti dei record di studio
Ultimo aggiornamento pubblicato (Effettivo)
Ultimo aggiornamento inviato che soddisfa i criteri QC
Ultimo verificato
Maggiori informazioni
Termini relativi a questo studio
Termini MeSH pertinenti aggiuntivi
Altri numeri di identificazione dello studio
- 20191298
- R21AG061494 (Sovvenzione/contratto NIH degli Stati Uniti)
Informazioni su farmaci e dispositivi, documenti di studio
Studia un prodotto farmaceutico regolamentato dalla FDA degli Stati Uniti
Studia un dispositivo regolamentato dalla FDA degli Stati Uniti
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