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Enregistrement W4224231482 · doi:10.1002/mrm.29241

Review and consensus recommendations on clinical <scp>APT</scp>‐weighted imaging approaches at <scp>3T</scp>: Application to brain tumors

2022· review· en· W4224231482 sur OpenAlexafffund
Jinyuan Zhou, Moritz Zaiß, Linda Knutsson, Phillip Zhe Sun, Sung Soo Ahn, Silvio Aime, Peter Bachert, Jaishri O. Blakeley, Kejia Cai, Michael A. Chappell, Min Chen, Daniel F. Gochberg, Steffen Goerke, Hye‐Young Heo, Shanshan Jiang, Tao Jin, Seong‐Gi Kim, John Laterra, Daniel Paech, Mark D. Pagel, Ji Eun Park, Ravinder Reddy, Akihiko Sakata, Sabine Sartoretti‐Schefer, A. Dean Sherry, Seth A. Smith, Greg J. Stanisz, Pia C. Sundgren, Osamu Togao, Moriel Vandsburger, Zhibo Wen, Yin Wu, Yi Zhang, Wenzhen Zhu, Zhongliang Zu, Peter C.M. van Zijl

Notice bibliographique

RevueMagnetic Resonance in Medicine · 2022
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueAdvanced MRI Techniques and Applications
Établissements canadiensUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesNational Institute of Biomedical Imaging and BioengineeringUniversity College London Hospitals NHS Foundation TrustNational Institutes of HealthVetenskapsrådetNational Research Foundation of KoreaNational Cancer InstituteNational Research FoundationUniversity College LondonCancerfondenNational Institute on AgingSunnybrook Research InstituteSiemens HealthineersDeutsche Forschungsgemeinschaft
Mots-clésComputer scienceBrain tumorMedical physicsNeuroimagingMagnetic resonance imagingBiomarkerClinical PracticeMedicineNeuroscienceRadiologyPathologyPsychology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Amide proton transfer-weighted (APTw) MR imaging shows promise as a biomarker of brain tumor status. Currently used APTw MRI pulse sequences and protocols vary substantially among different institutes, and there are no agreed-on standards in the imaging community. Therefore, the results acquired from different research centers are difficult to compare, which hampers uniform clinical application and interpretation. This paper reviews current clinical APTw imaging approaches and provides a rationale for optimized APTw brain tumor imaging at 3 T, including specific recommendations for pulse sequences, acquisition protocols, and data processing methods. We expect that these consensus recommendations will become the first broadly accepted guidelines for APTw imaging of brain tumors on 3 T MRI systems from different vendors. This will allow more medical centers to use the same or comparable APTw MRI techniques for the detection, characterization, and monitoring of brain tumors, enabling multi-center trials in larger patient cohorts and, ultimately, routine clinical use.

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)0,006
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,012
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 enseignants0,010
Score d'incertitude au seuil0,035

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0060,012
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0030,004
Bibliométrie0,0070,005
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0020,002
Science ouverte0,0040,002
Intégrité de la recherche0,0030,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0100,006

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 Opus0,126
Tête enseignante GPT0,423
Écart entre enseignants0,297 · 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

Citations227
Publié2022
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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