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Enregistrement W2044430235 · doi:10.6000/1927-7229.2013.02.01.9

The Efficacy of Using the Tissue Fragments Present in Cervical Scrapes for the Histologic Diagnosis of Cervical Neoplasia

2013· article· en· W2044430235 sur OpenAlexvenueno aff
Mathilde E. Boon, Pio Zeppa

Notice bibliographique

RevueJournal of Analytical Oncology · 2013
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueCervical Cancer and HPV Research
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésVialPathologyHistologyCytologyMedicineCytopathologyBrushEpithelial tissueEpitheliumChemistryMaterials science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Cervical scrapes to diagnose cervical neoplasia, collected by the clinician with brushes, are sent to the Leiden Cytology and Pathology Laboratory (LCPL) in vials containing BoonFix, a noncross-linking coagulant fixative. Because the residual material left in the vials contains tissue fragments with important diagnostic information, we stored the residual material in our archives. The tissue fragments can be mummified and archived in commercially available histology cassettes. We can produce paraffin sections thereof. Immunostaining is beautiful on serial paraffin sections cut from these blocks. We experienced that it is important to leave the brush in the vial such that all tissue fragments can be used for histologic diagnosis. In order to optimize the system, tissue fragments left in the endocervical part of the brush are removed in a paint shaker. We illustrate this principle of recovering mummified tissue fragments in a false negative case with cytology containing many undiagnosable collapsed tissue fragments. This case shows clearly the efficacy of using the tissue fragments present in cervical scrapes for the histologic diagnosis of cervical neoplasia.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,002
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesCharge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
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 enseignants0,566
Score d'incertitude au seuil0,999

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0000,001
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 Opus0,071
Tête enseignante GPT0,418
Écart entre enseignants0,347 · 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

Citations0
Publié2013
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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