Impact of NPM1/FLT3-ITD genotypes defined by the 2017 European LeukemiaNet in patients with acute myeloid leukemia
Notice bibliographique
Résumé
Patients with acute myeloid leukemia (AML) harboring FLT3 internal tandem duplications (ITDs) have poor outcomes, in particular AML with a high (≥0.5) mutant/wild-type allelic ratio (AR). The 2017 European LeukemiaNet (ELN) recommendations defined 4 distinct FLT3-ITD genotypes based on the ITD AR and the NPM1 mutational status. In this retrospective exploratory study, we investigated the prognostic and predictive impact of the NPM1/FLT3-ITD genotypes categorized according to the 2017 ELN risk groups in patients randomized within the RATIFY trial, which evaluated the addition of midostaurin to standard chemotherapy. The 4 NPM1/FLT3-ITD genotypes differed significantly with regard to clinical and concurrent genetic features. Complete ELN risk categorization could be done in 318 of 549 trial patients with FLT3-ITD AML. Significant factors for response after 1 or 2 induction cycles were ELN risk group and white blood cell (WBC) counts; treatment with midostaurin had no influence. Overall survival (OS) differed significantly among ELN risk groups, with estimated 5-year OS probabilities of 0.63, 0.43, and 0.33 for favorable-, intermediate-, and adverse-risk groups, respectively (P < .001). A multivariate Cox model for OS using allogeneic hematopoietic cell transplantation (HCT) in first complete remission as a time-dependent variable revealed treatment with midostaurin, allogeneic HCT, ELN favorable-risk group, and lower WBC counts as significant favorable factors. In this model, there was a consistent beneficial effect of midostaurin across ELN risk groups.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,002 | 0,003 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,001 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,001 | 0,001 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,001 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,001 | 0,000 |
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.
score_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 découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».