CLRM-07 RANO 2.0: PROPOSAL FOR AN UPDATE TO THE RESPONSE ASSESSMENT IN NEURO-ONCOLOGY (RANO) CRITERIA FOR HIGH- AND LOW-GRADE GLIOMAS IN ADULTS
Notice bibliographique
Résumé
Abstract The Response Assessment in Neuro-Oncology (RANO) criteria for high-grade gliomas (RANO-HGG) and low-grade gliomas (RANO-LGG) were developed to improve the reliability of response assessment in glioma trials. Over time some limitations of these criteria were identified, and uncertainty emerged regarding integrating features of the modified RANO (mRANO) or the immunotherapy RANO (iRANO) criteria. Informed by data from a cohort of glioblastoma patients and other evaluations of RANO criteria that allowed evaluation of features of the different criteria, we propose updates to the RANO criteria (RANO 2.0). Based on the 2021 WHO classification of gliomas, we recommend a standard set of criteria for both high and low-grade gliomas, to be used for all trials regardless of the treatment modalities being evaluated. In the newly diagnosed setting, the post-radiotherapy MRI, rather than the post-surgical MRI, will be used as the baseline for future comparison. Since the incidence of pseudoprogression is high in the 12 weeks following radiotherapy, continuation of treatment and confirmation of progression during this period with a repeat MRI, or histopathologic evidence of unequivocal recurrent tumor, is required to define tumor progression. However, confirmation scans are not mandatory after this period nor for recurrent tumors. For treatments with a high likelihood of pseudoprogression, mandatory confirmation of progression with a repeat MRI is an option. The primary measurement remains the maximum cross-sectional area of tumor (2-dimensional) but volumetric measurements are an option. For IDH-wildtype glioblastoma, the non-enhancing disease will no longer be evaluated. In IDH-mutated tumors with a significant non-enhancing component, clinical trials may require evaluating both the enhancing and non-enhancing tumor components for response assessment.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,001 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 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 | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,000 | 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 tête enseignante, 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 ».