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Enregistrement W2955208925 · doi:10.1002/mds.27775

Evolution and clustering of prodromal parkinsonian features in <i>GBA1</i> carriers

2019· article· en· W2955208925 sur OpenAlexfundaboutno aff
Stephen Mullin, Michelle Beavan, Jonathan P. Bestwick, Alisdair McNeill, Christos Proukakis, Timothy M. Cox, Derralynn Hughes, Atul Mehta, Henrik Zetterberg, Anthony H.V. Schapira

Notice bibliographique

RevueMovement Disorders · 2019
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueLysosomal Storage Disorders Research
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesMedical Research CouncilUniversity College London Hospitals NHS Foundation TrustMedical Research Council CanadaVetenskapsrådetNational Institute for Health and Care ResearchEU Joint Programme – Neurodegenerative Disease ResearchKnut och Alice Wallenbergs StiftelseWellcome Trust
Mots-clésCluster analysisNeurosciencePsychologyMedicineArtificial intelligenceComputer science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: Five to 25% of patients with PD carry glucocerebrosidase gene mutations, and 10% to 30% of glucocerebrosidase carriers will develop PD by age 80. Stratification of PD risk in glucocerebrosidase carriers provides an opportunity to target disease-modifying therapies. OBJECTIVE: Cross-sectional and longitudinal survey of prodromal PD signs among glucocerebrosidase carriers. DESIGN: Prospective assessment of 82 glucocerebrosidase mutation carriers and 35 controls over 4 to 5 years for prodromal clinical PD features. RESULTS: At all time points, olfactory (measured using University of Pennsylvania Smell Identification Test) and cognitive (Montreal Cognitive Assessment) function and the International Parkinson and Movement Disorder Society UPDRS parts II and III scores were significantly worse amongst glucocerebrosidase mutation carriers. Progression to microsmia (odds ratio: 8.5; 95% confidence interval: 2.6-28.2; P < 0.05) and mild cognitive impairment (odds ratio: 4.2; 95% confidence interval: 1.1-16.6; P < 0.05) were more rapid compared to controls. Those with worse olfaction also had worse cognition (OR, 1.5; 95% CI: 0.0-2.8; P < 0.05) and depression (OR, 1.3; 95% CI: 0.6-2.8; P < 0.05). No participants reached the MDS prodromal PD diagnostic criteria before PD diagnosis. One participant developed PD. He did not fulfill the International Parkinson and Movement Disorder Society prodromal PD criteria before diagnosis. CONCLUSION: Assessment of individual and clustered PD prodromal features may serve as a useful tool to identify high-risk subjects for conversion to PD. As a result of the low conversion rate in our glucocerebrosidase mutation carriers to date, prospective validation is needed in larger cohorts to establish the profile of these features in PD convertors. © 2019 The Authors. Movement Disorders published by Wiley Periodicals, Inc. on behalf of International Parkinson and Movement Disorder Society.

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)0,002
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 enseignants0,007
Score d'incertitude au seuil0,013

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,002
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 recherche0,0010,000
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 Opus0,006
Tête enseignante GPT0,250
Écart entre enseignants0,244 · 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

Citations46
Publié2019
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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