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Enregistrement W4393343743 · doi:10.1111/petr.14718

Optimizing the approach to monitoring allograft inflammation using serial urinary CXCL10/creatinine testing in pediatric kidney transplant recipients

2024· article· en· W4393343743 sur OpenAlexafffund
Ella Barrett‐Chan, Li Wang, Jeffrey N. Bone, Amy Thachil, Kevin Vytlingam, Tom Blydt‐Hansen

Notice bibliographique

RevuePediatric Transplantation · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueRenal Transplantation Outcomes and Treatments
Établissements canadiensBC Children's HospitalUniversity of British Columbia
Organismes subventionnairesBC Children’s Hospital Foundation
Mots-clésMedicineSubclinical infectionUrinary systemCreatinineInternal medicineUrineBiopsyGastroenterologyBiomarkerUrologyPredictive value of testsKidney transplantationKidney

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: Urinary CXCL10/creatinine (uCXCL10/Cr) is proposed as an effective biomarker of subclinical rejection in pediatric kidney transplant recipients. This study objective was to model implementation in the clinical setting. METHODS: Banked urine samples at a single center were tested for uCXCL10/Cr to validate published thresholds for rejection diagnosis (>80% specificity). The positive predictive value (PPV) for rejection diagnosis for uCXCL10/Cr-indicated biopsy was modeled with first-positive versus two-test-positive approaches, with accounting for changes associated with urinary tract infection (UTI), BK and CMV viremia, and subsequent recovery. RESULTS: Seventy patients aged 10.5 ± 5.6 years at transplant (60% male) had n = 726 urine samples with n = 236 associated biopsies (no rejection = 167, borderline = 51, and Banff 1A = 18). A threshold of 12 ng/mmol was validated for Banff 1A versus no-rejection diagnosis (AUC = 0.74, 95% CI = 0.57-0.92). The first-positive test approach (n = 69) did not resolve a clinical diagnosis in 38 cases (55%), whereas the two-test approach resolved a clinical diagnosis in the majority as BK (n = 17/60, 28%), CMV (n = 4/60, 7%), UTI (n = 8/60, 13%), clinical rejection (n = 5/60, 8%), and transient elevation (n = 18, 30%). In those without a resolved clinical diagnosis, PPV from biopsy for subclinical rejection is 24% and 71% (p = .017), for first-test versus two-test models, respectively. After rejection treatment, uCXCL10/Cr level changes were all concordant with change in it-score. Sustained uCXCL10/Cr after CMV and BK viremia resolution was associated with later acute rejection. CONCLUSIONS: Urinary CXCL10/Cr reliably identifies kidney allograft inflammation. These data support a two-test approach to reliably exclude other clinically identifiable sources of inflammation, for kidney biopsy indication to rule out subclinical rejection.

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 distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni 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.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMéta-épidémiologie (sens strict)
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 enseignants0,020
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,002
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

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 Opus0,045
Tête enseignante GPT0,301
Écart entre enseignants0,256 · 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 tête enseignante, pas un consensus.

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

Citations2
Publié2024
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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