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Enregistrement W4396559398 · doi:10.1177/0271678x241249276

Time-domain methods for quantifying dynamic cerebral blood flow autoregulation: Review and recommendations. A white paper from the Cerebrovascular Research Network (CARNet)

2024· review· en· W4396559398 sur OpenAlexaff
Kyriaki Kostoglou, Felipe Andres Bello-Robles, Patrice Brassard, Máx Chacón, Jurgen A.H.R. Claassen, Marek Czosnyka, Jan‐Willem J. Elting, Kun Hu, Lawrence Labrecque, Jia Liu, Vasilis Z. Marmarelis, Stephen J. Payne, Dae C. Shin, David M. Simpson, Jonathan D. Smirl, Ronney B. Panerai, Georgios D. Mitsis

Notice bibliographique

RevueJournal of Cerebral Blood Flow & Metabolism · 2024
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueTraumatic Brain Injury and Neurovascular Disturbances
Établissements canadiensUniversity of CalgaryUniversité LavalInstitut universitaire de cardiologie et de pneumologie de QuébecHotchkiss Brain InstituteMcGill University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésCerebral autoregulationAutoregulationContext (archaeology)Cerebral blood flowComputer scienceTime domainFrequency domainFlexibility (engineering)Cerebral perfusion pressureBlood pressureMedicineNeuroscienceCardiologyInternal medicinePsychologyBiologyMathematicsStatistics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Cerebral Autoregulation (CA) is an important physiological mechanism stabilizing cerebral blood flow (CBF) in response to changes in cerebral perfusion pressure (CPP). By maintaining an adequate, relatively constant supply of blood flow, CA plays a critical role in brain function. Quantifying CA under different physiological and pathological states is crucial for understanding its implications. This knowledge may serve as a foundation for informed clinical decision-making, particularly in cases where CA may become impaired. The quantification of CA functionality typically involves constructing models that capture the relationship between CPP (or arterial blood pressure) and experimental measures of CBF. Besides describing normal CA function, these models provide a means to detect possible deviations from the latter. In this context, a recent white paper from the Cerebrovascular Research Network focused on Transfer Function Analysis (TFA), which obtains frequency domain estimates of dynamic CA. In the present paper, we consider the use of time-domain techniques as an alternative approach. Due to their increased flexibility, time-domain methods enable the mitigation of measurement/physiological noise and the incorporation of nonlinearities and time variations in CA dynamics. Here, we provide practical recommendations and guidelines to support researchers and clinicians in effectively utilizing these techniques to study CA.

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 machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni 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.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,003
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,005
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,006
Score d'incertitude au seuil0,020

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0030,005
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0020,002
Bibliométrie0,0060,006
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0020,003
Science ouverte0,0020,001
Intégrité de la recherche0,0020,003
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0060,004

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 Opus0,077
Tête enseignante GPT0,413
Écart entre enseignants0,337 · 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 source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreSynthèse

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations36
Publié2024
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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