Factors associated with decreasing diffusion-weighted imaging-positive area volume after mechanical thrombectomy in patients with large early ischemic changes
Notice bibliographique
Résumé
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.
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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 | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 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 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 ».