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Enregistrement W3204330673 · doi:10.1002/mdc3.13354

Pragmatic Approach on Neuroimaging Techniques for the Differential Diagnosis of Parkinsonisms

2021· review· en· W3204330673 sur OpenAlexafffund
Cecilia Peralta, Antonio P. Strafella, Thilo van Eimeren, Roberto Ceravolo, Klaus Seppi, Valtteri Kaasinen, Julieta Arena, Stéphane Lehéricy

Notice bibliographique

RevueMovement Disorders Clinical Practice · 2021
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueParkinson's Disease Mechanisms and Treatments
Établissements canadiensCentre for Movement DisordersToronto Western HospitalUniversity Health NetworkUniversity of TorontoOntario Brain InstituteCentre for Addiction and Mental Health
Organismes subventionnairesH. Lundbeck A/SPäivikki ja Sakari Sohlbergin SäätiöCanadian Institutes of Health ResearchTeva Pharmaceutical IndustriesAOP OrphanBiogenUnion Chimique BelgeAustrian Science FundAgence Nationale de la RechercheInternational Parkinson and Movement Disorder SocietyMichael J. Fox Foundation for Parkinson's Research
Mots-clésNeuroimagingPositron emission tomographyDifferential diagnosisMedical diagnosisMagnetic resonance imagingParkinson's diseasePsychologyMedicineMedical physicsNeuroscienceDiseaseRadiologyPathology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: Rapid advances in neuroimaging technologies in the exploration of the living human brain also apply to movement disorders. However, the accurate diagnosis of Parkinson's disease (PD) and atypical parkinsonian disorders (APDs) still remains a challenge in daily practice. METHODS: We review the literature and our own experience as the Movement Disorder Society-Neuroimaging Study Group in Movement Disorders with the aim of providing a practical approach to the use of imaging technologies in the clinical setting. RESULTS: The enormous amount of articles published so far and our increasing recognition of imaging technologies contrast with a lack of imaging protocols and updated algorithms for differential diagnosis. The distinctive pathological involvement in different brain structures and the correlation with imaging findings obtained with magnetic resonance, positron emission tomography, or single-photon emission computed tomography illustrate what qualitative and quantitative measures may be useful in the clinical setting. CONCLUSION: We delineate a pragmatic approach to discuss imaging technologies, updated imaging algorithms, and their implications for differential diagnoses in PD and APDs.

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)0,007
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,010
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,007
Score d'incertitude au seuil0,037

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0070,010
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0020,001
Bibliométrie0,0060,003
Études des sciences et des technologies0,0010,003
Communication savante0,0030,004
Science ouverte0,0020,002
Intégrité de la recherche0,0030,005
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,001

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 Opus0,094
Tête enseignante GPT0,434
Écart entre enseignants0,340 · 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'étudeSans objet
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

Citations49
Publié2021
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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