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Enregistrement W2375395277 · doi:10.1177/0271678x16647396

Reproducibility and variability of quantitative magnetic resonance imaging markers in cerebral small vessel disease

2016· review· en· W2375395277 sur OpenAlexaff
François De Guio, Éric Jouvent, Geert Jan Biessels, Sandra E. Black, Carol Brayne, Christopher Chen, Charlotte Cordonnier, Frank-Eric De Leeuw, Martin Dichgans, Fergus Doubal, Marco Duering, Carole Dufouil, Emrah Düzel, Franz Fazekas, Vladimir Hachinski, M. Arfan Ikram, Jennifer Linn, Paul M. Matthews, Bernard Mazoyer, Vincent Mok, Bo Norrving, John T. O’Brien, Leonardo Pantoni, Stefan Ropele, Perminder S. Sachdev, Reinhold Schmidt, Sudha Seshadri, Eric E. Smith, Luciano A. Sposato, Blossom C. M. Stephan, Richard H. Swartz, Christophe Tzourio, Mark A. van Buchem, Aad van der Lugt, Robert van Oostenbrugge, Meike W. Vernooij, Anand Viswanathan, David J. Werring, Frank A. Wollenweber, Joanna M. Wardlaw, Hugues Chabriat

Notice bibliographique

RevueJournal of Cerebral Blood Flow & Metabolism · 2016
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueIntracerebral and Subarachnoid Hemorrhage Research
Établissements canadiensUniversity of CalgaryHotchkiss Brain InstituteHealth Sciences CentreUniversity of TorontoWestern UniversitySunnybrook Health Science Centre
Organismes subventionnairesNational Institute of Neurological Disorders and StrokeNational Institute on AgingMedical Research CouncilNational Institute for Health and Care Research
Mots-clésMagnetic resonance imagingHyperintensityReproducibilityMedicineNeuroimagingDiseaseRadiologyPathology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Brain imaging is essential for the diagnosis and characterization of cerebral small vessel disease. Several magnetic resonance imaging markers have therefore emerged, providing new information on the diagnosis, progression, and mechanisms of small vessel disease. Yet, the reproducibility of these small vessel disease markers has received little attention despite being widely used in cross-sectional and longitudinal studies. This review focuses on the main small vessel disease-related markers on magnetic resonance imaging including: white matter hyperintensities, lacunes, dilated perivascular spaces, microbleeds, and brain volume. The aim is to summarize, for each marker, what is currently known about: (1) its reproducibility in studies with a scan-rescan procedure either in single or multicenter settings; (2) the acquisition-related sources of variability; and, (3) the techniques used to minimize this variability. Based on the results, we discuss technical and other challenges that need to be overcome in order for these markers to be reliably used as outcome measures in future clinical trials. We also highlight the key points that need to be considered when designing multicenter magnetic resonance imaging studies of small vessel disease.

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)0,010
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,009
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMétarecherche, Méta-épidémiologie (sens strict)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Autre devis · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,962
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0100,009
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0050,001
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0000,002
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 Opus0,028
Tête enseignante GPT0,316
Écart entre enseignants0,287 · 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'étudeAutre devis
Domainenon disponible
GenreSynthèse

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations95
Publié2016
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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