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Enregistrement W1564058646 · doi:10.1118/1.4925638

TU-CD-210-01: Advances in Focused Ultrasound Brain Therapies

2015· article· en· W1564058646 sur OpenAlexaff
Kullervo Hynynen

Notice bibliographique

RevueMedical Physics · 2015
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueUltrasound and Hyperthermia Applications
Établissements canadiensUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésTherapeutic ultrasoundUltrasound energyUltrasoundMedicineFocused ultrasoundThermal ablationMedical physicsProstateBiomedical engineeringRadiologyAblationCancer

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Therapeutic ultrasound technology offers the ability to achieve non-invasive and non-ionizing treatments for soft-tissue disease throughout the body. The bio-effects in tissue caused by ultrasound energy can be thermal in nature (ranging from mild heating to tissue ablation) or can utilize the mechanical energy associated with acoustic waves. Ultrasound energy can be delivered from external devices and focused to a region of a few millimeters in the body. It can also be delivered from body cavities or from devices inserted directly into tissue. One challenge with designing therapeutic ultrasound systems is the need to consider wave propagation and distortion as energy passes through tissues. Consequently, therapeutic ultrasound systems are usually designed to target specific anatomic sites to optimize the delivery of ultrasound to these locations. In this session a number of advanced therapeutic ultrasound delivery systems will be described for the treatment of breast, brain, and prostate tissue. In addition the talks will describe both thermal and non-thermal applications of ultrasound energy. Specific topics addressed in this symposium include: (1) Advances in Focused Ultrasound Brain Therapies, (2) Breast MR guided Focused Ultrasound Hardware Design and Treatment Strategies, (3) The Role of Pulsed Focused Ultrasound in Cancer Therapy, and (4) Sonication and Feedback Control Strategies for MR guided Hyperthermia with the Insightec Prostate Array. Learning Objectives: 1. Understand the technical issues important in the design of therapeutic ultrasound systems 2. Learn about therapeutic ultrasound systems under development for brain, breast and prostate applications 3. Learn about different treatment approaches with therapeutic ultrasound including tissue ablation, hyperthermia, and drug delivery Lili Chen: Funding: FUS Foundation, DOD (PC073127,BC102806) Allison Payne: Funding: NIH (R01EB013433,R01CA178727) Vasant Salgaonkar: Funding: FUS Foundation, NIH (R01CA122276, R01CA111981)

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)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Autre · Signal consensuel: Autre
Score de désaccord entre enseignants0,061
Score d'incertitude au seuil0,203

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0030,002
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0020,003
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0610,031

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 Opus0,014
Tête enseignante GPT0,246
Écart entre enseignants0,232 · 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'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreAutre

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
Publié2015
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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