The 17‐gene stemness score associates with relapse risk and long‐term outcomes following allogeneic haematopoietic cell transplantation in acute myeloid leukaemia
Notice bibliographique
Résumé
Abstract A 17‐gene stemness (LSC17) score determines risk in acute myeloid leukaemia patients treated with standard chemotherapy regimens. The present study further analysed the impact of the LSC17 score at diagnosis on outcomes following allogeneic haematopoietic cell transplantation (HCT). Out of 452 patients with available LSC17 score, 123 patients received allogeneic HCT. Transplant outcomes, including overall (OS), leukaemia‐free survival (LFS), relapse incidence (RI) and non‐relapse mortality (NRM), were compared according to the LSC17 scored group. The patients with a low LSC17 score had higher OS (56.2%) and LFS (54.4%) at 2 years compared to patients with high LSC17 score (47.2%, p = 0.0237 for OS and 46.0%, p = 0.0181 for LFS). The low LSC17 score group also had a lower relapse rate at 2 years (12.7%) compared to 25.3% in the high LSC17 score group ( p = 0.017), but no difference in NRM ( p = 0.674). Worse outcomes in the high LSC17 score group for OS, LFS and relapse were consistently observed across all stratified sub‐groups. The use of more intensive conditioning did not improve outcomes for either group. In contrast, chronic graft‐versus‐host‐disease was associated with more favourable outcomes in both groups. The 17‐gene stemness score is highly prognostic for survival and relapse risk following allogeneic HCT.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,001 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,001 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,001 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,001 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,000 | 0,000 |
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.
score_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 découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».