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Enregistrement W4284974379 · doi:10.1371/journal.pone.0269592

Assessment of left atrial fibrosis progression in canines following rapid ventricular pacing using 3D late gadolinium enhanced CMR images

2022· article· en· W4284974379 sur OpenAlexafffund
Nadia A. Farrag, Rebecca E. Thornhill, Frank S. Prato, Allan C. Skanes, Rebecca Sullivan, David Sebben, John Butler, Jane Sykes, Benjamin Wilk, Eranga Ukwatta

Notice bibliographique

RevuePLoS ONE · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueCardiac Imaging and Diagnostics
Établissements canadiensUniversity of GuelphWestern UniversityUniversity of OttawaLawson Health Research InstituteCarleton University
Organismes subventionnairesNetworks of Centres of Excellence of CanadaNatural Sciences and Engineering Research Council of Canada
Mots-clésMedicineFibrosisMagnetic resonance imagingCardiologyAtrial fibrillationInternal medicineNuclear medicinePathologyRadiology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: Atrial fibrillation (AF) is associated with extracellular matrix (ECM) remodelling and often coexists with myocardial fibrosis (MF); however, the causality of these conditions is not well established. OBJECTIVE: We aim to corroborate AF to MF causality by quantifying left atrial (LA) fibrosis in cardiac magnetic resonance (CMR) images after persistent rapid ventricular pacing and subsequent AF using a canine model and histopathological validation. METHODS: Twelve canines (9 experimental, 3 control) underwent baseline 3D LGE-CMR imaging at 3T followed by insertion of a pacing device and 5 weeks of rapid ventricular pacing to induce AF (experimental) or no pacing (control). Following the 5 weeks, pacing devices were removed to permit CMR imaging followed by excision of the hearts and histopathological imaging. LA myocardial segmentation was performed manually at baseline and post-pacing to permit volumetric %MF quantification using the image intensity ratio (IIR) technique, wherein fibrosis was defined as pixels > mean LA myocardium intensity + 2SD. RESULTS: Volumetric %MF increased by an average of 2.11 ± 0.88% post-pacing in 7 of 9 experimental dogs. While there was a significant difference between paired %MF measurements from baseline to post-pacing in experimental dogs (P = 0.019), there was no significant change in control dogs (P = 0.019 and P = 0.5, Wilcoxon signed rank tests). The median %MF for paced animals was significantly greater than that of non-paced dogs at the 5-week post-insertion time point (P = 0.009, Mann Whitney U test). Histopathological imaging yielded an average %MF of 19.42 ± 4.80% (mean ± SD) for paced dogs compared to 1.85% in one control dog. CONCLUSION: Persistent rapid ventricular pacing and subsequent AF leads to an increase in LA fibrosis volumes measured by the IIR technique; however, quantification is limited by inherent image acquisition parameters and observer variability.

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)0,000
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
Métarecherche0,0010,000
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 Opus0,028
Tête enseignante GPT0,308
Écart entre enseignants0,280 · 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

Citations4
Publié2022
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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