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Enregistrement W4409780150 · doi:10.1002/ehf2.15307

Dilated Cardiomyopathy Evaluation with Imagenomics: Combining Multimodal Cardiovascular Imaging and Genetics

2025· review· en· W4409780150 sur OpenAlexaff
Kristian Galanti, Ghaith Sharaf Dabbagh, Fabrizio Ricci, Sabina Gallina, Roberta Giansante, Ron Jacob, Edmond Obeng‐Gyimah, Leslie T. Cooper, Sanjay Prasad, David H. Birnie, Andrew P. Landstrom, Selma F. Mohammed, Saidi Mohiddin, Mohammed Y Khanji, C. Anwar A. Chahal

Notice bibliographique

RevueESC Heart Failure · 2025
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueCardiomyopathy and Myosin Studies
Établissements canadiensUniversity of Ottawa
Organismes subventionnairesEuropean Commission
Mots-clésMedicineHeart failureDilated cardiomyopathyCardiologyCardiomyopathyInternal medicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Dilated cardiomyopathy (DCM) is a clinical diagnosis characterized by the presence of left ventricular dilatation and systolic dysfunction unexplained by abnormal loading conditions or coronary artery disease. However, a broad range of phenotypic manifestations, encompassing isolated scar, DCM with preserved ejection fraction, and overt DCM, should be regarded as a diagnostic classification representing a broad spectrum of underlying aetiologies, including both inherited and acquired heart muscle disorders. A multimodal non-invasive imaging approach is essential for accurate morpho-functional assessment of cardiac chambers and is key to establish the cardiac phenotype and to rule out an underlying ischaemic aetiology. Furthermore, advanced imaging techniques enable deep cardiovascular phenotyping and non-invasive tissue characterization. The aim of this review is to propose a systematic approach to the diagnosis of DCM, emphasizing the importance of genetics and clinical findings for a precise and practical clinical approach. Also, we strive to qualify the role of cardiac imaging in the diagnosis of DCM, particularly on the relevance of novel techniques and clinical utility of actionable parameters to improve current diagnostic schemes and risk stratification algorithms. We further elaborate on the role of cardiac imaging to deliver optimal guidance to aetiology-based therapeutic approaches, verification of treatment response and disease progression monitoring.

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 distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni 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.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMéta-épidémiologie (sens strict)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Autre devis · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,974
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0040,001
Bibliométrie0,0000,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

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 Opus0,020
Tête enseignante GPT0,302
Écart entre enseignants0,282 · 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 tête enseignante, pas un consensus.

Devis d'étudeAutre devis
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

Citations2
Publié2025
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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