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Enregistrement W3202091166 · doi:10.1136/jnnp-2021-326258

Reduced blood flow velocity in lenticulostriate arteries of patients with CADASIL assessed by PC-MRA at 7T

2021· letter· en· W3202091166 sur OpenAlexfundno aff
Chengyue Sun, Yue Wu, Ling Chen, Zhiying Xie, Yunchuang Sun, Zhihao Xie, Zhixin Li, Xiaojing Fang, Qingle Kong, Jing An, Bo Wang, Yan Zhuo, Wei Zhang, Zhaoxia Wang, Yun Yuan, Zihao Zhang

Notice bibliographique

RevueJournal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry · 2021
Typeletter
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueCerebrovascular and genetic disorders
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesNational Key Research and Development Program of ChinaNatural Science Foundation of Beijing MunicipalityNational Natural Science Foundation of ChinaCapital Health
Mots-clésCADASILCardiologyMedicineInternal medicineBlood flowLeukoencephalopathy

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Previous studies reported cerebral hypoperfusion ocurred in patients with cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy (CADASIL).1 2 As a cerebral small vessels disease, the reduction of blood flow velocity in cerebral small arteries may precede cerebral hypoperfusion and lesions formation. Due to the limitations of spatial resolution, conventional methods failed to detect the velocity of cerebral small vessels. Ultrahigh field MRI provided us a non-invasive way to investigate the velocity in lenticulostriate arteries (LSAs) of patients with CADASIL.3–5 Assessing blood flow velocity of small arteries can monitor the progress of the disease in long-term follow-up of patients. We enrolled 32 patients with CADASIL and 34 healthy controls from September 2019 to September 2020 at Peking University First Hospital. Details of subject selection, clinical assessment, MRI acquisition and analysis were described in online supplemental methods, online supplemental figure 1, online supplemental tables 1 and 2. The phase contrast magnetic resonance angiography (PC-MRA) was acquired at a 7 T MR scanner with high resolution (0.35×0.35×0.40 mm3) and low velocity-encoding (VENC) value (15.00 cm/s) was acquired to measure blood flow velocities of LSAs. The analysis pipeline of LSA velocities includes: (1) intensity bias corrections; (2) LSA region extraction on maximum intensity projection images; (3) threshold-based noise masking; (4) velocity components reconstruction from phase-difference data; (5) extracting dominant branches of the LSAs and calculating mean velocity. Test–retest experiments and Bland-Altman analysis were performed to validate the precision of the measurement method (online supplemental figure 2).5 ### Supplementary data [jnnp-2021-326258supp001.pdf] ### Demographic and clinical features One patient and three healthy controls were excluded for excessive head motion causing large artefacts and poor image quality. Ultimately, we included 31 patients from 24 pedigrees and 31 healthy controls in this study. The heterozygous mutations affecting the patients with CADASIL were listed in online supplemental table 3 …

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)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMéta-épidémiologie (sens strict), Intégrité de la recherche
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,376
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0020,001
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0010,003
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 Opus0,007
Tête enseignante GPT0,210
Écart entre enseignants0,203 · 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'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

Citations20
Publié2021
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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