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Enregistrement W4393988106 · doi:10.1177/15910199241245279

Factors associated with decreasing diffusion-weighted imaging-positive area volume after mechanical thrombectomy in patients with large early ischemic changes

2024· article· en· W4393988106 sur OpenAlexaboutno aff
Ryosuke Shintoku, Tatsuya Shimizu, Masanori Aihara, Hirofumi Asano, Rei Yamaguchi, Haruka Tsuneoka, Hiroya Shimauchi‐Ohtaki, Masahiko Tosaka, Yuhei Yoshimoto

Notice bibliographique

RevueInterventional Neuroradiology · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueAcute Ischemic Stroke Management
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesJapan Society for the Promotion of Science
Mots-clésMedicineConfidence intervalEffective diffusion coefficientDiffusion MRIMagnetic resonance imagingNuclear medicineOdds ratioThrombolysisRadiologyInternal medicineMyocardial infarction

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Objectives This study aimed to evaluate the factors associated with decreasing diffusion-weighted imaging (DWI) positive areas in patients with large early ischemic changes after mechanical thrombectomy (MT). Materials and Methods This retrospective single-center clinical study was conducted between January 2013 and December 2022. We included consecutive patients who underwent MT for acute large-vessel occlusion of the anterior circulation with low pretreatment DWI-Alberta Stroke Program Early Computed Tomography Scores (ASPECTS) (0–5), effective recanalization [thrombolysis in cerebral infarction (TICI) 2b or TICI3], and magnetic resonance imaging (MRI) acquired before and after MT. We measured the DWI-positive area volume before and after MT. The primary endpoint was the after/before-MT DWI-positive area–volume ratio. Results In total, 28 patients were included in this study. Eight patients (29%) had an after/before-MT DWI-positive area–volume ratio of <1. The median mean apparent diffusion coefficient (ADC) levels of the DWI-positive areas in the groups with a ratio of <1 or >1 were 717 × 10⁶ mm 2 /s and 637 × 10 6 mm 2 /s, respectively ( p = 0.011). Multivariate logistic regression analysis showed that ADC level (OR, 1.020 [95% confidence intervals (CIs), 1.001–1.040]; p = 0.040) was an independent predictor of a decreased DWI-positive area after MT. There was a negative correlation between the mean ADC level and the after/before-MT DWI-positive area–volume ratio ( p < 0.001, | ρ| = 0.650), and the mean pretreatment ADC cutoff level was 649 × 10 6 mm 2 /s (area under the curve (AUC) = 0.806) for predicting a volume ratio of <1. Conclusions The mean ADC level before-MT correlated with the after/before-MT DWI-positive area–volume ratio. A mean pretreatment ADC cutoff level of 649 × 10 6 mm 2 /s predicted a decreased DWI-positive area after MT.

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 candidatesaucune
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 enseignants0,003
Score d'incertitude au seuil0,925

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
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)0,0010,000

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 Opus0,012
Tête enseignante GPT0,241
Écart entre enseignants0,229 · 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.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
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

Citations1
Publié2024
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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