Age related increase in internal jugular vein size parallels temporal development of periventricular white matter hyperintensities
Notice bibliographique
Résumé
Abstract Age‐related white matter hyperintensities are associated with cognitive impairment and dementia. Venous insufficiency has recently been proposed as a potential mechanism for the development of periventricular white matter hyperintensities based on the neuroanatomic distribution. The current study assesses age related changes of the internal jugular veins and its association with white matter hyperintensities. A retrospective study was performed assessing patients with computed tomography angiography (CTA) and magnetic resonance imaging (MRI) within a 4‐week window. The size of the internal jugular veins, straight sinus, vein of Galen and internal cerebral veins were measured on the CT angiography. A normalized neck venous ratio was developed. Burden of white matter hyperintensities were quantified on MRI using periventricular/deep Fazekas scores. Association was assessed using correlation analysis and multrivariate linear modeling, and differences between groups were assessed using t test, ANOVA or Kruskal–Wallis test, using p < 0.05 for significance. One hundred eighty‐two patients were included with a mean age of 65.2 ± 16.8 (51.6% females). Age was correlated with the normalized neck venous ratio ( r s = 0.25, p < 0.001), and, with both, the periventricular Fazekas ( r s = 0.63, p < 0.001) and the deep Fazekas ( r s = 0.57, p < 0.001) grades. The periventricular Fazekas score was positively correlated with the normalized neck venous ratio ( r s = 0.21, p = 0.003), but not significant on multivariate analysis accounting for age. The internal jugular veins demonstrate age related increase in size, paralleling the progression of periventricular white matter hyperintensities. Age remains the strongest predictor of white matter hyperintensities. Further work is needed to evaluate any causal role of venous changes on white matter hyperintensities.
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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 | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,001 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,001 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,003 | 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 ».