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Enregistrement W1978254624 · doi:10.1111/j.1528-1167.2006.00393_1.x

Occipital Seizures and Visual Evoked Potentials

2006· letter· en· W1978254624 sur OpenAlexaff
Dominik Zumsteg, Richard Wennberg

Notice bibliographique

RevueEpilepsia · 2006
Typeletter
Langueen
DomaineNeuroscience
ThématiqueVisual perception and processing mechanisms
Établissements canadiensToronto Western HospitalUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésOccipital lobePsychologyAudiologyLateralization of brain functionNeuroscienceStimulationVisual fieldIctalDisinhibitionElectroencephalographyHemianopsiaVisual cortexEvoked potentialCortex (anatomy)Frontal lobeMedicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

To the Editor: We read with interest the article of Wang et al. (1), reporting on visual evoked potential (VEP) findings in a patient with left occipital status epilepticus (SE) and a right hemianopsia. Using full-field pattern-reversal VEP testing, P100 amplitudes during SE were higher contralateral to the seizure focus, whereas P100 amplitudes were higher ipsilateral to the afflicted occipital lobe 6 months later, after cessation of SE. The findings are described to be consistent with the literature with respect to the normal paradoxical lateralization of the P100 component of VEPs and also with the earlier case study of Hughes et al. (2), who likewise found increased P100 amplitudes contralateral to the seizure focus in a patient with occipital seizures. We also have recorded altered VEPs in a patient during occipital lobe SE and have been puzzled by the pathophysiologic implications of the findings. Although they do not state it explicitly, Wang et al. (1) are presumably suggesting an ictal “activation” or “disinhibition” of the seizure-generating occipital lobe in their patient. In other words, if the normal contribution to the full-field VEP represents a summation of the responses to bilateral hemifield stimulation, with the right hemifield stimulation producing a VEP generated by the left occipital lobe that appears “paradoxically” with highest amplitude over the right posterior hemisphere (and vice versa for the left hemifield stimulation response), then the findings in this case might suggest that the occipital cortex during SE responds to pattern-reversal stimulation to a greater extent than it would do in its normal (interictal or nonepileptic) state. However, this becomes somewhat counterintuitive when one considers the clinical hemianopsia colocalized to the same occipital lobe that is presumed to be “activated” or “disinhibited” in its response to pattern-reversal visual input. Our patient also had a left occipital simple partial SE and a corresponding right hemianopsia, and had an ictal H215O PET study showing increased left mesial occipital and lateral occipitotemporal perfusion in cortical areas virtually identical to those shown in Fig. 2 of Wang et al. (1). Rather than full-field VEP testing, we performed a hemifield VEP study and recorded over the occipitotemporal areas (Fig. 1). In this case, we found, during SE, a normal P100 with left hemifield stimulation to the unaffected right occipital lobe. However, right hemifield stimulation to the seizure-generating left occipital lobe produced only a grossly distorted VEP topographically restricted to the ipsilateral left occipitotemporal region. VEPs were normal 2 days later after cessation of the SE. Hemifield pattern-reversal visual evoked potential study during (A) and after cessation (B, normal) of left occipital status epilepticus 2 days later. A normal P100 (*) was found with stimulation of the unaffected right occipital lobe but a clear distortion of the VEP topography with stimulation of the epileptic left occipital lobe: Whereas the normal P100 is abolished (**), a pronounced positive deflection with a latency of ∼120 ms (***) was found ipsilateral to the epileptic lobe, extending into the midline occipital structures (Oz). As mentioned earlier, we remain somewhat puzzled by these findings, but believe they underscore the complicated nature of the multiple sources underlying VEP generation, as well as the need for hemifield-stimulation studies to understand the effects of lateralized epileptic interference on VEP generation. In this context, we suggest that the VEP findings of Wang et al. (1) might equally well represent a complicated seizure-related distortion of VEP topography as an epileptic “activation” or “disinhibition” of the involved cortical structures.

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)0,016
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: Sans objet
GenreSignal candidat: Commentaire · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,017
Score d'incertitude au seuil0,016

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,016
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0020,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0020,001
Bibliométrie0,0020,001
Études des sciences et des technologies0,0010,002
Communication savante0,0030,004
Science ouverte0,0040,001
Intégrité de la recherche0,0170,015
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0050,003

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 Opus0,033
Tête enseignante GPT0,302
Écart entre enseignants0,269 · 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
GenreCommentaire

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations2
Publié2006
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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