Serum neurofilament light chain: a novel biomarker for early diabetic sensorimotor polyneuropathy
Notice bibliographique
Résumé
AIMS/HYPOTHESIS: No established blood-based biomarker exists to monitor diabetic sensorimotor polyneuropathy (DSPN) and evaluate treatment response. The neurofilament light chain (NFL), a blood biomarker of neuroaxonal damage in several neurodegenerative diseases, represents a potential biomarker for DSPN. We hypothesised that higher serum NFL levels are associated with prevalent DSPN and nerve dysfunction in individuals recently diagnosed with diabetes. METHODS: This cross-sectional study included 423 adults with type 1 and type 2 diabetes and known diabetes duration of less than 1 year from the prospective observational German Diabetes Study cohort. NFL was measured in serum samples of fasting participants in a multiplex approach using proximity extension assay technology. DSPN was assessed by neurological examination, nerve conduction studies and quantitative sensory testing. Associations of serum NFL with DSPN (defined according to the Toronto Consensus criteria) were estimated using Poisson regression, while multivariable linear and quantile regression models were used to assess associations with nerve function measures. In exploratory analyses, other biomarkers in the multiplex panel were also analysed similarly to NFL. RESULTS: , known diabetes duration, diabetes type, cholesterol, eGFR, hypertension, CVD, use of lipid-lowering drugs and use of non-steroidal anti-inflammatory drugs, higher serum NFL levels were associated with DSPN (RR [95% CI] per 1-normalised protein expression increase, 1.92 [1.50, 2.45], p<0.0001), slower motor (all p<0.0001) and sensory (all p≤0.03) nerve conduction velocities, lower sural sensory nerve action potential (p=0.0004) and higher thermal detection threshold to warm stimuli (p=0.023 and p=0.004 for hand and foot, respectively). There was no evidence for associations between other neurological biomarkers and DSPN or nerve function measures. CONCLUSIONS/INTERPRETATION: Our findings in individuals recently diagnosed with diabetes provide new evidence associating higher serum NFL levels with DSPN and peripheral nerve dysfunction. The present study advocates NFL as a potential biomarker for DSPN.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,001 | 0,002 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,001 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,001 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,001 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,001 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,001 | 0,001 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,001 | 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 source (Gemma direct ou Codex distillé), 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 ».