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Enregistrement W2012739537 · doi:10.3109/21678421.2014.884592

Multicentre quality control evaluation of different biomarker candidates for amyotrophic lateral sclerosis

2014· article· en· W2012739537 sur OpenAlexfundno aff
Stefan Lehnert, Júlia Costa, Mamede de Carvalho, Janine Kirby, Magdalena Kuźma‐Kozakiewicz, Claudia Morelli, Wim Robberecht, Pamela J. Shaw, Vincenzo Silani, Petra Steinacker, Hayrettin Tumani, Philip Van Damme, Albert C. Ludolph, Markus Otto

Notice bibliographique

RevueAmyotrophic Lateral Sclerosis and Frontotemporal Degeneration · 2014
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueAmyotrophic Lateral Sclerosis Research
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesDalhousie UniversityEuropean CommissionMedical Research CouncilNational Institute for Health and Care Research
Mots-clésAmyotrophic lateral sclerosisBiomarkerMedicineDegeneration (medical)NeurofilamentOncologyPathologicalDiseaseInternal medicinePathologyBiologyImmunohistochemistry

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a progressive motor neuron disease that mainly causes degeneration of the upper and lower motor neurons, ultimately leading to paralysis and death within three to five years after first symptoms. The pathological mechanisms leading to ALS are still not completely understood. Several biomarker candidates have been proposed in cerebrospinal fluid (CSF). However, none of these has successfully translated into clinical routine. Part of the reason for this failure to translate may relate to differences across laboratories. For this reason, several of the most commonly used ALS biomarker candidates were evaluated on clinically well-defined ALS samples from six European centres in a multicentre sample-collection approach with centralized sample processing. Results showed that phosphorylated neurofilament heavy chain differentiated between ALS and control cases in all centres. We therefore propose that measurement of phosphorylated neurofilaments in CSF is the most promising candidate for translation into the clinical setting and might serve as a benchmark for other biomarker candidates.

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)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMéta-épidémiologie (sens strict)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,749
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,001
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 Opus0,091
Tête enseignante GPT0,325
Écart entre enseignants0,234 · 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.

Devis d'étudeObservationnel
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

Citations68
Publié2014
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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