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Enregistrement W4406201149 · doi:10.1002/alz.085869

Connectivity as a universal predictor of tau spreading in typical and atypical Alzheimer’s disease

2024· article· en· W4406201149 sur OpenAlexaff
Hannah de Bruin, Colin Groot, Henryk Barthel, Gérard N. Bischof, Ronald Boellaard, Matthias Brendel, David M. Cash, William Coath, Gregory S. Day, Brad C. Dickerson, Elena Doering, Alexander Drzezga, Christopher H van Dyck, Thilo van Eimeren, Wiesje M. van der Flier, Carolyn Fredericks, Tim D. Fryer, Elsmarieke van de Giessen, Brian A. Gordon, Jonathan Graff‐Radford, Diana A. Hobbs, Günter U. Höglinger, Merle C. Hönig, David J. Irwin, P Simon Jones, Keith A. Josephs, Yuta Katsumi, Eddie B Lee, Johannes Levin, Maura Malpetti, Scott M. McGinnis, Adam P. Mecca, Ilya M. Nasrallah, John T. O’Brien, Ryan S. O’Dell, Carla Palleis, Robert Perneczky, Jeffrey S. Phillips, Yolande A.L. Pijnenburg, Deepti Putcha, Nesrine Rahmouni, Pedro Rosa‐Neto, James B. Rowe, Michael Rullmann, Osama Sabri, Dorothee Saur, Andreas Schildan, Jonathan M. Schott, Matthias L. Schroeter, Stijn Servaes, Irene Sintini, Jenna Stevenson, Joseph Therriault, Alexandra Touroutoglou, Anne Trainer, Denise Visser, Philip S.J. Weston, Jennifer L. Whitwell, David A. Wolk, Nicolai Franzmeier, Rik Ossenkoppele

Notice bibliographique

RevueAlzheimer s & Dementia · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueAlzheimer's disease research and treatments
Établissements canadiensMcGill UniversityMcGill University Health Centre
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésCorticobasal degenerationProgressive supranuclear palsyQuartilePrimary progressive aphasiaTau pathologyPosterior cortical atrophyCorrelationTau proteinAtrophyPsychologyAlzheimer's diseaseNeuroscienceDiseaseMedicineInternal medicineFrontotemporal dementiaMathematicsDementiaConfidence interval

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Background There is a strong link between tau and progression of Alzheimer’s disease (AD), necessitating an understanding of tau spreading mechanisms. Prior research, predominantly in typical AD, suggested that tau propagates from epicenters (regions with earliest tau) to functionally connected regions. However, given the constrained spatial heterogeneity of tau in typical AD, validating this connectivity‐based tau spreading model in AD variants with distinct tau deposition patterns is crucial. Method We included 269 amyloid‐β‐positive (PET/CSF) individuals with clinically diagnosed atypical AD (113 posterior cortical atrophy, PCA‐AD; 83 logopenic variant primary progressive aphasia, lvPPA‐AD; 33 behavioural variant AD, bvAD; 40 corticobasal syndrome, CBS‐AD) and 68 with typical AD from 12 international cohorts, who underwent tau‐PET (54% [18F]AV1451/[18F]flortaucipir/Tauvid, 27% [18F]MK6240, 19% [18F]PI2620). Using Gaussian mixture modeling including amyloid‐β‐negative controls, cross‐sectional tau‐PET standardized uptake value ratios within Schaefer‐200 atlas regions were transformed to tau positivity probabilities. Tau epicenters were defined as the 5% regions with highest tau positivity probabilities. For each variant, the association between functional connectivity‐based distance (using the 30% strongest positive region‐to‐region connections of a group‐average connectivity matrix from ADNI elderly controls) and tau‐PET covariance (group‐average correlation per region pair) was assessed through linear regression, adjusting for age, sex, site, and Euclidean distance. Regions were categorized based on functional proximity to the epicenter (quartiles 1‐4) and tau positivity probabilities were assessed accordingly. Result Tau positivity probabilities matched clinical variants, with a posterior pattern in PCA‐AD, left‐hemispheric dominant pattern in lvPPA‐AD, widespread pattern in bvAD, sensorimotor cortex involvement in CBS‐AD, and temporo‐parietal predominance in typical AD (Figure 1). In line with this, tau epicenters were highly heterogeneous across variants (Figure 1). In all variants, greater tau‐PET covariance was associated with shorter functional connectivity‐based distance (Figure 2). We observed that regions in closer functional proximity to the epicenter exhibited higher tau positivity probabilities than regions functionally further away (p<0.05, Figure 3). Conclusion This multi‐center study shows that the brain’s functional architecture serves as a universal predictor of tau spreading in AD. Since tau is a key driver of neurodegeneration and cognitive decline in AD, this finding holds potential for personalized medicine and defining participant‐specific endpoints in clinical trials.

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)0,001
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: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,003
Score d'incertitude au seuil0,007

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,005
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

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 Opus0,030
Tête enseignante GPT0,315
Écart entre enseignants0,285 · 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'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'admission1
Résumé présentoui

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