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Enregistrement W1979513870 · doi:10.1121/1.2932559

Modeling scattering from cells and biological structures

2008· article· en· W1979513870 sur OpenAlexaff
Michael C. Kolios, Gregory J. Czarnota

Notice bibliographique

RevueThe Journal of the Acoustical Society of America · 2008
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueUltrasound Imaging and Elastography
Établissements canadiensSunnybrook Health Science CentreHealth Sciences CentreToronto Metropolitan University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésBackscatter (email)ScatteringIn vivoMaterials scienceCharacterization (materials science)Biological systemPelletsUltrasonic sensorUltrasoundBiomedical engineeringOpticsAcousticsComputer scienceNanotechnologyPhysicsMedicineBiologyComposite material

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The goal of ultrasonic tissue characterization is to extract information over and above the information conventionally displayed on imaging instruments which is typically the backscatter strength (B-mode image). The driving hypothesis of our work is that as the ultrasound wavelength approaches the size of a cell, the backscatter characteristics become more sensitive to the cells' physical attributes (size, structure, and composition) and changes in the cell structure due to therapeutic intervention. A better understanding of the interaction of acoustic waves with cells is required to interpret the backscatter data. An overview of our efforts to model scattering from individual cells, cell ensembles, and in-vivo cancer will be presented. Theoretical results will be presented comparing scattering from individual cells with experimental data from a variety of cells in suspension, cell ensembles with pellets (compact aggregates of cells) and in-vivo tumors. It will be shown that for the tumors we have studied there is a very good correlation of scattering characteristics between cell pellets and in-vivo tumors, indicating that in the tumors studied cell structure was the factor that dominated the scattering response. The goal of this work is to use quantitative ultrasound methods for diagnosis and monitoring the response to therapy.

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: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: Simulation ou modélisation
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,006
Score d'incertitude au seuil0,012

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

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

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 Opus0,018
Tête enseignante GPT0,244
Écart entre enseignants0,225 · 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
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
Publié2008
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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