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Enregistrement W4409803040 · doi:10.1101/2025.04.24.650457

PERSONALIZED BIOMARKERS OF MULTISCALE FUNCTIONAL ALTERATIONS IN TEMPORAL LOBE EPILEPSY

2025· preprint· en· W4409803040 sur OpenAlexafffund
Ke Xie, Ella Sahlas, Alexander Ngo, Judy Chen, Thaera Arafat, Jessica Royer, Yigu Zhou, Raúl Rodríguez‐Cruces, Arielle Dascal, Benoît Caldairou, Fatemeh Fadaie, Alexander J. Barnett, Sam Audrain, Sara Larivière, Lorenzo Caciagli, Raluca Pana, Alexander G. Weil, Christophe Grova, Birgit Frauscher, Dewi Schrader, Zhiqiang Zhang, Luis Concha, Andrea Bernasconi, Neda Bernasconi, Boris C. Bernhardt

Notice bibliographique

RevuebioRxiv (Cold Spring Harbor Laboratory) · 2025
Typepreprint
Langueen
DomaineNeuroscience
ThématiqueNeuroscience and Neuropharmacology Research
Établissements canadiensBC Children's HospitalCentre Hospitalier Universitaire Sainte-JustineUniversité de SherbrookeMcGill UniversityMontreal Neurological Institute and Hospital
Organismes subventionnairesFonds de Recherche du Québec - SantéCanadian Institutes of Health ResearchChina Scholarship CouncilConsejo Nacional de Ciencia y TecnologíaFondation Brain Canada
Mots-clésEpilepsyTemporal lobeNeuroscienceComputer sciencePsychologyMedicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Temporal lobe epilepsy (TLE) presents with substantial inter-patient variability in clinical and neuroimaging manifestations. This multicenter study examined inter-individual differences in spatial patterns of intrinsic brain function in TLE using normative modeling at multiple spatial scales and evaluated the effectiveness of individual functional deviations for clinical diagnosis and postsurgical outcome prediction. We analyzed multimodal MRI data on 298 healthy controls, 282 TLE patients, and 45 disease controls with extratemporal epilepsy. Cortical function was profiled at local, regional, and global scales using brain signal variability, regional homogeneity, and node strength. We estimated patient-specific W -score maps to index deviations from normative metrics. Compared to healthy controls, patients with TLE showed considerable variations in patterns of functional alterations across the cortex, with the highest overlap in the ipsilateral mesiotemporal regions. Connectome-based simulation revealed the paralimbic and medial default mode regions as key disease epicenters. Functional changes were primarily underpinned by superficial white matter anomalies. Supervised pattern learning achieved classification AUCs of 0.76 for TLE versus disease controls, 0.74 for left versus right TLE, and 0.63 for seizure-free versus non-seizure-free TLE, with greater contralateral temporal functional deviations correlating with unfavorable postsurgical seizure outcome. Our findings reveal the heterogeneous impact of TLE on intrinsic cortical function. These biomarkers hold promise for clinical translation, guiding precision therapeutics and enhancing presurgical decision-making in TLE.

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)0,001
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 enseignants0,001
Score d'incertitude au seuil0,003

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,001
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 savante0,0010,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

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 Opus0,045
Tête enseignante GPT0,301
Écart entre enseignants0,255 · 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
Publié2025
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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