Upper cervical spinal cord atrophy in MS: Sex, menopause, and neurodegeneration
Notice bibliographique
Résumé
Background: Spinal cord (SC) atrophy is a key imaging biomarker of progressive multiple sclerosis (MS). Progressive MS is more common in men and postmenopausal women. Objective: Investigate the impact of sex and menopause on SC measurements in persons with MS (pwMS). Methods: In pwMS and age- and sex-matched controls, upper cervical SC area from brain MRI (UCC brain ) was obtained. Impact of sex and menopause on UCC brain (adjusted for total intracranial volume) and its association with progression and disability, including MS functional composite (MSFC), were investigated. Results: UCC brain was smaller in pwMS ( n = 118, 51.4 ± 5.3 mm 2 ) than controls ( n = 118, 54.2 ± 4.4 mm 2 , p < 0.001) and inversely correlated with older age in pwMS ( r = −0.24, p = 0.010) but not in controls ( r = −0.025, p = 0.786). In 173 pwMS (413 brain MRIs), UCC brain was smaller in men (49.5 ± 5.9 mm 2 ) than women (51.6 ± 5.5 mm 2 , p = 0.001), postmenopausal women (49.4 ± 5.6 mm 2 ) than premenopausal women (52.9 ± 4.1 mm 2 , p < 0.001), and progressive (47.5 ± 5.6 mm 2 ) than relapsing MS (52.1 ± 5.2 mm 2 , p < 0.001). UCC brain also correlated with disease duration ( r = −0.39, p < 0.001), 9-hole peg test ( r = −0.26, p = 0.005), and severe ambulatory disability (Expanded Disability Status Scale ⩾6) ( r = −0.27, p < 0.001). Conclusion: UCC brain , a biomarker of progressive MS, is inversely associated with age, disease duration, male sex, and menopause, highlighting the potential impact of sex and hormones on neurodegeneration in MS.
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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 | 0,000 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,001 |
| 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) | 0,002 | 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 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 ».