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Enregistrement W4284687394 · doi:10.3174/ajnr.a7560

Quantifying Brain Iron in Hereditary Hemochromatosis Using R2* and Susceptibility Mapping

2022· article· en· W4284687394 sur OpenAlexaff
Sean K. Sethi, Soumya Sharma, Sara Gharabaghi, David H. Reese, Yongsheng Chen, Paul C. Adams, Mandar Jog, E. Mark Haacke

Notice bibliographique

RevueAmerican Journal of Neuroradiology · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueIron Metabolism and Disorders
Établissements canadiensWestern UniversityRobarts Clinical TrialsLondon Health Sciences Centre
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésQuantitative susceptibility mappingHemochromatosisPutamenDentate nucleusHereditary hemochromatosisThalamusMedicineSusceptibility weighted imagingRed nucleusCaudate nucleusMagnetic resonance imagingPathologyNuclear magnetic resonanceInternal medicineNucleusCerebellumRadiology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND AND PURPOSE: Brain iron dyshomeostasis is increasingly recognized as an important contributor to neurodegeneration. Hereditary hemochromatosis is the most commonly inherited disorder of systemic iron overload. Although there is an increasing interest in excessive brain iron deposition, there is a paucity of evidence showing changes in brain iron exceeding that in healthy controls. Quantitative susceptibility mapping and R2* mapping are established MR imaging techniques that we used to noninvasively quantify brain iron in subjects with hereditary hemochromatosis. MATERIALS AND METHODS: Fifty-two patients with hereditary hemochromatosis and 47 age- and sex-matched healthy controls were imaged using a multiecho gradient-echo sequence at 3T. Quantitative susceptibility mapping and R2* data were generated, and regions within the deep gray matter were manually segmented. Mean susceptibility and R2* relaxation rates were calculated for each region, and iron content was compared between the groups. RESULTS: We noted elevated iron levels in patients with hereditary hemochromatosis compared with healthy controls using both R2* and QSM methods in the caudate nucleus, putamen, pulvinar thalamus, red nucleus, and dentate nucleus. Additionally, the substantia nigra showed increased susceptibility while the thalamus showed an increased R2* relaxation rate compared with healthy controls, respectively. CONCLUSIONS: Both quantitative susceptibility mapping and R2* showed abnormal levels of brain iron in subjects with hereditary hemochromatosis compared with controls. Quantitative susceptibility mapping and R2* can be acquired in a single MR imaging sequence and are complementary in quantifying deep gray matter iron.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,001
Score d'incertitude au seuil0,003

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

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

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 Opus0,036
Tête enseignante GPT0,301
Écart entre enseignants0,265 · 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'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

Citations11
Publié2022
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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