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Enregistrement W4281381512 · doi:10.1002/jha2.466

The 17‐gene stemness score associates with relapse risk and long‐term outcomes following allogeneic haematopoietic cell transplantation in acute myeloid leukaemia

2022· article· en· W4281381512 sur OpenAlexafffund
Dennis Dong Hwan Kim, Igor Novitzky‐Basso, Taehyung Simon Kim, Seong Yoon Yi, Kyoung Ha Kim, Tracy Murphy, Steven M. Chan, Mark D. Minden, Ivan Pašić, Wilson Lam, Arjun Law, Fotios V. Michelis, Armin Gerbitz, Auro Viswabandya, Jeffrey H. Lipton, Rajat Kumar, Stanley Ng, Tracy Stockley, Tong Zhang, Ian King, Jonas Mattsson, Jean Wang

Notice bibliographique

RevueeJHaem · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueAcute Myeloid Leukemia Research
Établissements canadiensUniversity Health NetworkPrincess Margaret Cancer CentreUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesOntario Institute for Cancer ResearchPrincess Margaret Cancer FoundationLeukemia and Lymphoma Society of Canada
Mots-clésMedicineInternal medicineTransplantationFramingham Risk ScoreHaematopoiesisIncidence (geometry)OncologyMyeloidHematologyHematopoietic stem cell transplantationStem cellDiseaseBiology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

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.

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 distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni 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.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut 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 seuil0,788

Scores Codex et Gemma par catégorie

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

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 GPT0,272
Écart entre enseignants0,256 · 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 tête enseignante, 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

Citations10
Publié2022
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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