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Enregistrement W2070220330 · doi:10.1002/jrs.2838

Comparison of molecular images as defined by Raman spectra between normal mucosa and squamous cell carcinoma in the oral cavity

2010· article· en· W2070220330 sur OpenAlexafffund
Kevin Guze, Michael Short, Haishan Zeng, Mark A. Lerman, Stephen T. Sonis

Notice bibliographique

RevueJournal of Raman Spectroscopy · 2010
Typearticle
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueSpectroscopy Techniques in Biomedical and Chemical Research
Établissements canadiensOccupational Cancer Research Centre
Organismes subventionnairesSimon Fraser University
Mots-clésRaman spectroscopyTonguePathologyOral mucosaChemistryConfocalSpectroscopyNuclear magnetic resonanceMaterials scienceBiophysicsOpticsBiologyMedicinePhysics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Raman spectroscopy has been effectively applied to clinically differentiate normal and cancerous mucosal tissues. Micro‐Raman spectroscopy provides a tool to better understand the molecular basis for the Raman clinical signal. The objective of the current study was to utilize micro‐Raman spectroscopy to define the molecular/spectral differences between normal and abnormal squamous cell carcinoma (SCC) in oral mucosa (in vitro). Understanding this may help in identifying unique spectra or may be useful for in vivo application of this technology. Micro‐Raman (confocal) spectroscopy was used to obtain molecular images of normal and SCC cells of human oral mucosa. Four fresh flashed‐frozen tumor and four matched normal tongue specimens were studied. The spectra covered a wavenumber range from 300 to 4000 cm−1 with a spectral resolution of 8 cm−1 and a spatial resolution of 1.0 µm. The cells were located within thin sections of tongue mucosa biopsies. The excitation wavelength of 515 nm was used. We were able to obtain Raman images with rich information about the spectroscopic and structural features within the cytoplasm, cell membrane, and cell nuclei. Significant spectral differences were observed between the Raman images of normal and malignant squamous cells. The heterogeneity of tumor cells within the abnormal tissue was also demonstrated. Spectral differences demonstrated between both tissue types have provided important information regarding the origins of specific signals within the cells of each tissue type. In our search for specific spectral biomarkers, we believe that a cell surface protein, greatly upregulated in SCC cells, was discovered at 1583 cm−1. Copyright © 2010 John Wiley & Sons, Ltd.

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)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut 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 enseignants0,002
Score d'incertitude au seuil0,005

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,000
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)0,0020,000

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 Opus0,009
Tête enseignante GPT0,331
Écart entre enseignants0,323 · 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'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

Citations36
Publié2010
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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