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Enregistrement W3212014955 · doi:10.1101/2021.11.05.21265496

Lesions in putative language and attention regions are linked to more severe strokes in patients with higher white matter hyperintensity burden

2021· preprint· en· W3212014955 sur OpenAlexafffund
Anna K. Bonkhoff, Sung‐Min Hong, Martin Bretzner, Markus D. Schirmer, Robert W. Regenhardt, Ethem Murat Arsava, Kathleen Donahue, Marco Nardin, Adrian V. Dalca, Anne‐Katrin Giese, Mark R. Etherton, Brandon L. Hancock, Steven J. T. Mocking, Elissa C. McIntosh, John Attia, Oscar Benavente, John W. Cole, Amanda Donatti, Christoph J. Griessenauer, Laura Heitsch, Lukas Holmegaard, Katarina Jood, Jordi Jiménez-Conde, Steven J. Kittner, Robin Lemmens, Christopher Levi, Caitrin W. McDonough, James F. Meschia, Chia‐Ling Phuah, Arndt Rolfs, Stefan Ropele, Jonathan Rosand, Jaume Roquer, Tatjana Rundek, Ralph L. Sacco, Reinhold Schmidt, Pankaj Sharma, Agnieszka Słowik, Martin Söderholm, Alessandro Sousa, Tara M. Stanne, Daniel Strbian, Turgut Tatlisumak, Vincent Thijs, Achala Vagal, Johan Wassélius, Daniel Woo, Ramin Zand, Patrick F. McArdle, Bradford B. Worrall, Christina Jern, Arne Lindgren, Jane Maguire, Polina Golland, Danilo Bzdok, Ona Wu, Natalia S. Rost

Notice bibliographique

RevuemedRxiv · 2021
Typepreprint
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueAcute Ischemic Stroke Management
Établissements canadiensMila - Quebec Artificial Intelligence InstituteMontreal Neurological Institute and HospitalMcGill UniversityUniversity of British Columbia
Organismes subventionnairesNational Institute of Biomedical Imaging and BioengineeringNational Institute of Neurological Disorders and StrokeMedical Research CouncilCanadian Institutes of Health ResearchHealth CanadaVetenskapsrådetSociété Française de RadiologieNational Institutes of HealthLunds UniversitetNational Health and Medical Research CouncilSkånes universitetssjukhusFondation Brain Canada
Mots-clésStroke (engine)LesionHyperintensityNeuroimagingFluid-attenuated inversion recoveryModified Rankin ScaleMedicineCardiologyWhite matterInternal medicineMagnetic resonance imagingPhysical medicine and rehabilitationRadiologyIschemic strokeSurgeryPsychiatryIschemia

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Objective To examine whether high white matter hyperintensity (WMH) burden is associated with greater stroke severity and worse functional outcomes in lesion pattern-specific ways. Methods MR neuroimaging and National Institutes of Health Stroke Scale data at index stroke, as well as modified Rankin Scale (mRS) at 3-6 months post-stroke were obtained from MRI-GENIE study of acute ischemic stroke (AIS) patients. Individual WMH volume was automatically derived from FLAIR-images. Stroke lesions were automatically segmented from DWI-images, spatially normalized and parcellated into atlas-defined brain regions. Stroke lesion effects on AIS severity and unfavorable outcomes (mRS>2) were modeled within a purpose-built machine learning and Bayesian regression framework. In particular, interaction effects between stroke lesions and a high versus low WMH burden were integrated via hierarchical model structures. Models were adjusted for the covariates age, age 2 , sex, total DWI-lesion and WMH volumes, and comorbidities. Data were split into derivation and validation cohorts. Results A total of 928 AIS patients contributed to stroke severity analyses (mean age: 64.8(14.5), 40% women), 698 patients to functional outcome analyses (mean age: 65.9(14.7), 41% women). Individual stroke lesions were represented in five anatomically distinct left-hemispheric and five right-hemispheric lesion patterns. Across all patients, acute stroke severity was substantially explained by three of these patterns, that were particularly focused on bilateral subcortical and left-hemispherically pronounced cortical regions. In high WMH burden patients, two lesion patterns consistently emerged as more pronounced in case of stroke severity: the first pattern was centered on left-hemispheric insular, opercular and inferior frontal regions, while the second pattern combined right-hemispheric temporo-parietal regions. Bilateral subcortical regions were most relevant in explaining long term unfavorable outcome. No WMH-specific lesion patterns of functional outcomes were substantiated. However, a higher overall WMH burden was associated with higher odds of unfavorable outcomes. Conclusions Higher WMH burden increases stroke severity in case of stroke lesions involving left-hemispheric insular, opercular and inferior frontal regions (potentially linked to language functions) and right-hemispheric temporo-parietal regions (potentially linked to attention). These findings may contribute to augment stroke outcome predictions and motivate a WMH burden and stroke lesion pattern-specific clinical management of AIS patients.

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)0,001
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 enseignants0,005
Score d'incertitude au seuil0,016

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,003
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0050,000

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 Opus0,015
Tête enseignante GPT0,255
Écart entre enseignants0,240 · 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

Citations2
Publié2021
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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