Central nervous system tumors in adolescents and young adults: A Society for Neuro-Oncology Consensus Review on diagnosis, management, and future directions
Notice bibliographique
Résumé
Adolescents and young adults (AYAs; ages 15-39 years) are a vulnerable population facing challenges in oncological care, including access to specialized care, transition of care, unique tumor biology, and poor representation in clinical trials. Brain tumors are the second most common tumor type in AYA, with malignant brain tumors being the most common cause of cancer-related death. The 2021 WHO Classification for central nervous system (CNS) Tumors highlights the importance of integrated molecular characterization with histologic diagnosis in several tumors relevant to the AYA population. In this position paper from the Society for Neuro-Oncology (SNO), the diagnosis and management of CNS tumors in AYA is reviewed, focusing on the most common tumor types in this population, namely glioma, medulloblastoma, ependymoma, and CNS germ cell tumor. Current challenges and future directions specific to AYA are also highlighted. Finally, possible solutions to address barriers in the care of AYA patients are discussed, emphasizing the need for multidisciplinary and collaborative approaches that span the pediatric and adult paradigms of care, and incorporating advanced molecular testing, targeted therapy, and AYA-centered care.
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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 | 0,001 | 0,003 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,001 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,001 | 0,001 |
| Bibliométrie | 0,003 | 0,003 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,001 | 0,001 |
| Science ouverte | 0,001 | 0,001 |
| Intégrité de la recherche | 0,001 | 0,001 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,002 | 0,001 |
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 ».