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Enregistrement W2943423326 · doi:10.1016/j.jalz.2019.03.007

Inflammatory biomarkers in Alzheimer's disease plasma

2019· article· en· W2943423326 sur OpenAlexfundno aff
Angharad R. Morgan, Samuel Touchard, Claire A. Leckey, Caroline O’Hagan, Alejo Nevado‐Holgado, Frederik Barkhof, Lars Bertram, Olivier Blin, Isabelle Bos, Valerija Dobričić, Sebastiaan Engelborghs, Giovanni B. Frisoni, Lutz Frölich, Silvey Gabel, Peter Johannsen, Petronella Kettunen, Iwona Kłoszewska, Cristina Legido‐Quigley, Alberto Lleó, Pablo Martínez‐Lage, Patrizia Mecocci, Karen Meersmans, José Luís Molinuevo, Gwendoline Peyratout, Julius Popp, Jill Richardson, Isabel Sala, Philip Scheltens, Johannes Streffer, Hikka Soininen, Mikel Tainta, Charlotte E. Teunissen, Magda Tsolaki, Rik Vandenberghe, Pieter Jelle Visser, Stephanie J. B. Vos, Lars‐Olof Wahlund, Anders Wallin, Henrik Zetterberg, Simon Lovestone, B. Paul Morgan

Notice bibliographique

RevueAlzheimer s & Dementia · 2019
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueAlzheimer's disease research and treatments
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesH. Lundbeck A/SUniversity College London Hospitals NHS Foundation TrustUniversity of TorontoZonMwSchweizerischer Nationalfonds zur Förderung der Wissenschaftlichen ForschungNational Institute for Health and Care ResearchWellcome TrustSouth London and Maudsley NHS Foundation TrustMedical Research CouncilBiogenFujirebio EuropeAlzheimer's AssociationNational Science FoundationWellcomeMenzies Centre for Australian Studies, King's College London, University of LondonEli Lilly and CompanyPfizer
Mots-clésBiomarkerOncologyMedicineContext (archaeology)CohortInternal medicineLogistic regressionApolipoprotein EDiseaseCognitive impairmentAlzheimer's diseaseImmunologyBiology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

INTRODUCTION: Plasma biomarkers for Alzheimer's disease (AD) diagnosis/stratification are a "Holy Grail" of AD research and intensively sought; however, there are no well-established plasma markers. METHODS: A hypothesis-led plasma biomarker search was conducted in the context of international multicenter studies. The discovery phase measured 53 inflammatory proteins in elderly control (CTL; 259), mild cognitive impairment (MCI; 199), and AD (262) subjects from AddNeuroMed. RESULTS: Ten analytes showed significant intergroup differences. Logistic regression identified five (FB, FH, sCR1, MCP-1, eotaxin-1) that, age/APOε4 adjusted, optimally differentiated AD and CTL (AUC: 0.79), and three (sCR1, MCP-1, eotaxin-1) that optimally differentiated AD and MCI (AUC: 0.74). These models replicated in an independent cohort (EMIF; AUC 0.81 and 0.67). Two analytes (FB, FH) plus age predicted MCI progression to AD (AUC: 0.71). DISCUSSION: Plasma markers of inflammation and complement dysregulation support diagnosis and outcome prediction in AD and MCI. Further replication is needed before clinical translation.

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)0,003
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,003
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,003
Score d'incertitude au seuil0,017

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0030,003
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0000,000
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 Opus0,022
Tête enseignante GPT0,287
Écart entre enseignants0,266 · 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'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

Citations206
Publié2019
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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