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Enregistrement W4310668181 · doi:10.1111/ene.15658

Clinical outcomes of delayed mechanical thrombectomy: Descriptive analysis and development of a screening tool

2022· article· en· W4310668181 sur OpenAlexaboutno aff
Alexander Berry‐Noronha, Daniel J. Myall, Jae Beom Hong, Wayne Collecutt, Martin Krauß, John Fink, Susan Weggery, Animesh Chatterjee, Sam Bartholomew, Mark D. Smith, Campbell Le Heron, Wendy Busby, Stefan Brew, Teddy Y. Wu, Duncan Wilson

Notice bibliographique

RevueEuropean Journal of Neurology · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueAcute Ischemic Stroke Management
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésMedicineDescriptive statisticsIntensive care medicineMedical physicsStatistics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND AND PURPOSE: Limited data guide the selection of patients with large vessel occlusion ischaemic stroke who may benefit from referral to a distant tertiary centre for mechanical thrombectomy (MT). We aimed to characterize this population, describe clinical outcomes and develop a screening system to identify patients most likely to benfit from delayed mechanical thrombectomy (MT). METHODS: We undertook a retrospective cohort analysis enrolling patients transferred from regional sites to one of two MT comprehensive stroke units with a time from non-contrast computed tomography (NCCT) of the brain to reperfusion of 4 h or more. We describe Alberta Stroke Programme Early Computed Tomography Score (ASPECTS), National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS) and modified Rankin Scale (mRS) in our patients and compare these patients to those in extended-time-window trials. Lastly, we developed and validated a scoring model to help clinicians identify appropriate patients based on variables associated with poor outcomes. RESULTS: We included 563 patients, 46% of whom received thrombolysis; the median (interquartile range [IQR]) ASPECTS was 8 (7-10) and the median (IQR) NIHSS score was 16 (11-20). The median (IQR) symptom to mechanical reperfusion time was 390 (300-580) min. Eight patients (1%) had a symptomatic haemorrhage. We achieved good clinical outcome (defined as mRS score ≤2) in 299 patients (54%). Age, diabetes, NIHSS score and ASPECTS were used to create a weighted scoring system with a validated area under the curve of 0.83 (95% confidence interval 0.74-0.92). CONCLUSION: Our study shows, in highly selected patients, that delayed MT many hours after baseline NCCT is associated with good clinical outcomes. However, older patients with diabetes, high NIHSS score and low ASPECTS may not benefit from transfer to a hub centre many hours away for MT in this model of care.

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)0,003
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,009
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: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,003
Score d'incertitude au seuil0,017

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0030,009
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,001
Bibliométrie0,0020,002
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0000,001
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 Opus0,056
Tête enseignante GPT0,307
Écart entre enseignants0,251 · 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

Citations1
Publié2022
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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