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Enregistrement W4229460393 · doi:10.7759/cureus.24850

Cardiac Sarcoidosis Diagnostic Challenges and Management: A Case Report and Literature Review

2022· article· en· W4229460393 sur OpenAlexaff
Richa Jaiswal, Laseena Vaisyambath, Azadeh Khayyat, Nkechinyere Unachukwu, Bibimariyam Nasyrlaeva, Muhammad Asad, Stephanie P Fabara, Irina Balan, Sree Kolla, Rizwan Rabbani

Notice bibliographique

RevueCureus · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueSarcoidosis and Beryllium Toxicity Research
Établissements canadiensMarkham Stouffville Hospital
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésMedicineSarcoidosisCardiac sarcoidosisSudden cardiac deathPositron emission tomographyCardiologyAutopsyDiseaseRadiologyIntensive care medicineInternal medicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Sarcoidosis can be presented as cardiac sarcoidosis (CS), which is challenging to diagnose due to its clinical silence. Ventricular arrhythmias and atrioventricular blocks can be fatal and cause sudden death in patients with cardiac sarcoidosis. Five percent of sarcoidosis patients have clinically evident cardiac sarcoidosis. However, autopsy reports and imaging studies have shown a higher prevalence of cardiac involvement. Early recognition is important to prevent such detrimental consequences. Cardiac sarcoidosis is increasingly being diagnosed owing to increased awareness among physicians and new diagnostic tools like MRI and positron emission tomography (PET) scan replacing traditional endomyocardial biopsy. A definitive diagnosis of CS remains challenging due to the non-specific clinical findings that can present similar symptoms of common cardiac disease; therefore, the imaging and biopsies are substantial for diagnosis confirmation. Pharmacological and Implantable devices are two main therapeutic approaches in cardiac sarcoidosis, in which steroids and pacemaker therapy have shown better outcomes. This review summarizes the available data related to the prevalence, prognosis, diagnosis, and management of cardiac sarcoidosis.

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)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,002
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Étude de cas · Signal consensuel: Étude de cas
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,006
Score d'incertitude au seuil0,009

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0060,004
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0020,003
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0020,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,001

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 Opus0,037
Tête enseignante GPT0,320
Écart entre enseignants0,283 · 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'étudeÉtude de cas
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

Citations8
Publié2022
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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