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Enregistrement W1996453211 · doi:10.1117/12.2042010

Evaluation of OCT for quantitative in-vivo measurements of changes in neural tissue scattering in longitudinal studies of retinal degeneration in mice

2014· article· en· W1996453211 sur OpenAlexfundno aff
Azhar Zam, Pengfei Zhang, Emily S. Levine, Edward N. Pugh, Marie E. Burns, Robert J. Zawadzki

Notice bibliographique

RevueProceedings of SPIE, the International Society for Optical Engineering/Proceedings of SPIE · 2014
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueOptical Coherence Tomography Applications
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesSimon Fraser UniversityUniversity of California, DavisDurham UniversityResearch to Prevent Blindness
Mots-clésOptical coherence tomographyRetinalOpticsBrightnessNormalization (sociology)Preclinical imagingLight scatteringMaterials scienceRetinaBiomedical engineeringScatteringComputer scienceOphthalmologyMedicineIn vivoPhysicsBiology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Optical coherence tomography is an imaging modality that is broadly used in ophthalmic diagnostics. The current generation of OCT systems enables reliable acquisition of volumetric scans containing information about the thicknesses of the various retinal layers. Thus, monitoring layer thickness changes is the main quantitative analysis performed by commercial instruments. In principle, measurements of the OCT signal intensity could also provide information on the health status of the retinal tissue. Unfortunately quantitative measurements and interpretation of scattering changes in retinal OCT is very limited due to variation in overall brightness of the OCT B-scans between imaging sessions. These changes might be caused by variation in alignment or focusing, as well as variation in the quality of the eye’s optics (changes in the tear film, dilation of pupil etc.). Therefore, quantitative analysis of layer intensity requires careful normalization to minimize the effects of such variables. In this manuscript we demonstrate that changes in OCT signal intensity occur in a mouse model of light-induced photoreceptor degeneration. Normalization and quantification of light scattering changes in human patients could likewise lead to improved understanding of clinical OCT data.

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 distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,296
Score d'incertitude au seuil0,868

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0000,001
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 Opus0,067
Tête enseignante GPT0,313
Écart entre enseignants0,247 · 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 tête enseignante, pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
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

Citations6
Publié2014
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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