Cerebral perfusion alterations in temporal lobe epilepsy: Structural underpinnings and network disruptions
Notice bibliographique
Résumé
A bstract O bjective Neuroimaging has been the prevailing method to study brain networks in temporal lobe epilepsy (TLE), showing widespread alterations beyond the mesiotemporal lobe. Despite the critical role of the cerebrovascular system in maintaining whole-brain structure and function, changes in cerebral blood flow (CBF) remain incompletely understood in the disease. M ethods We studied 24 individuals with pharmaco-resistant TLE and 38 healthy adults using multimodal 3T magnetic resonance imaging. We compared regional CBF changes in patients relative to controls and related our perfusion findings to morphological and microstructural metrics. We further probed inter-regional vascular networks in TLE, using graph theoretical CBF covariance analysis. Finally, we assessed the effects of disease duration to study progressive changes. R esults Compared to controls, individuals with TLE showed widespread CBF reductions, predominantly in fronto-temporal regions, with 83% of patients showing more marked decreases ipsilateral than contralateral to the seizure focus. Parallel structural profiling and network-based models showed that cerebral hypoperfusion may be partly constrained by grey and white matter changes and topologically segregated from whole-brain perfusion networks. Negative effects of progressive disease duration further targeted regional CBF profiles in patients. Findings were confirmed in a subgroup of patients who remained seizure-free after surgery. I nterpretation Our multimodal findings provide insights into vascular contributions to TLE pathophysiology and highlight their clinical potential in seizure lateralization.
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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 | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,000 |
| 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) | 0,001 | 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 ».