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Enregistrement W4365813200 · doi:10.1016/j.neuroimage.2023.120119

Systematic comparisons of different quality control approaches applied to three large pediatric neuroimaging datasets

2023· article· en· W4365813200 sur OpenAlexafffundabout
Hajer Nakua, Colin Hawco, Natalie J. Forde, Michael Joseph, Maud Grillet, Delaney Johnson, Grace R. Jacobs, Sean Hill, Aristotle N. Voineskos, Anne L. Wheeler, Meng‐Chuan Lai, Péter Szatmári, Stelios Georgiades, Rob Nicolson, Russell Schachar, Jennifer Crosbie, Evdokia Anagnostou, Jason P. Lerch, Paul Arnold, Stephanie H. Ameis

Notice bibliographique

RevueNeuroImage · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineNeuroscience
ThématiqueFunctional Brain Connectivity Studies
Établissements canadiensHolland Bloorview Kids Rehabilitation HospitalWestern UniversityUniversity of CalgaryMental Health Research CanadaHospital for Sick ChildrenMcMaster UniversityUniversity of TorontoCentre for Addiction and Mental Health
Organismes subventionnairesAlberta InnovatesAutism SpeaksUniversity of TorontoCanada Foundation for InnovationHolland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital FoundationNational Institute of Mental HealthHospital for Sick ChildrenOntario Brain InstituteLawson Health Research InstituteNational Institutes of HealthQueen's UniversityCanadian Institutes of Health ResearchAzrieli FoundationCentre for Addiction and Mental Health FoundationMcMaster UniversityFondation Brain CanadaDepartment of Psychiatry, University of TorontoHealth Resources and Services AdministrationRoche
Mots-clésNeuroimagingCohortPsychologyMetric (unit)Affect (linguistics)Reliability (semiconductor)Clinical psychologyMedicinePsychiatryPathology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

INTRODUCTION: Poor quality T1-weighted brain scans systematically affect the calculation of brain measures. Removing the influence of such scans requires identifying and excluding scans with noise and artefacts through a quality control (QC) procedure. While QC is critical for brain imaging analyses, it is not yet clear whether different QC approaches lead to the exclusion of the same participants. Further, the removal of poor-quality scans may unintentionally introduce a sampling bias by excluding the subset of participants who are younger and/or feature greater clinical impairment. This study had two aims: (1) examine whether different QC approaches applied to T1-weighted scans would exclude the same participants, and (2) examine how exclusion of poor-quality scans impacts specific demographic, clinical and brain measure characteristics between excluded and included participants in three large pediatric neuroimaging samples. METHODS: We used T1-weighted, resting-state fMRI, demographic and clinical data from the Province of Ontario Neurodevelopmental Disorders network (Aim 1: n = 553, Aim 2: n = 465), the Healthy Brain Network (Aim 1: n = 1051, Aim 2: n = 558), and the Philadelphia Neurodevelopmental Cohort (Aim 1: n = 1087; Aim 2: n = 619). Four different QC approaches were applied to T1-weighted MRI (visual QC, metric QC, automated QC, fMRI-derived QC). We used tetrachoric correlation and inter-rater reliability analyses to examine whether different QC approaches excluded the same participants. We examined differences in age, mental health symptoms, everyday/adaptive functioning, IQ and structural MRI-derived brain indices between participants that were included versus excluded following each QC approach. RESULTS: =0.52-0.59). Implementation of QC excluded younger participants, and tended to exclude those with lower IQ, and lower everyday/adaptive functioning scores across several approaches in a dataset-specific manner. Across nearly all datasets and QC approaches examined, excluded participants had lower estimates of cortical thickness and subcortical volume, but this effect did not differ by QC approach. CONCLUSION: The results of this study provide insight into the influence of QC decisions on structural pediatric imaging analyses. While different QC approaches exclude different subsets of participants, the variation of influence of different QC approaches on clinical and brain metrics is minimal in large datasets. Overall, implementation of QC tends to exclude participants who are younger, and those who have more cognitive and functional impairment. Given that automated QC is standardized and can reduce between-study differences, the results of this study support the potential to use automated QC for large pediatric neuroimaging datasets.

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)0,109
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,244
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMétarecherche
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: Méthodes · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,891
Score d'incertitude au seuil0,575

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,1090,244
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,003
Bibliométrie0,0030,004
Études des sciences et des technologies0,0020,003
Communication savante0,0020,001
Science ouverte0,0020,003
Intégrité de la recherche0,0010,001
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 Opus0,125
Tête enseignante GPT0,312
Écart entre enseignants0,186 · 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.

Devis d'étudeObservationnel
DomaineMéthodes
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

Citations14
Publié2023
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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