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Enregistrement W4411254413 · doi:10.1101/2025.06.10.25329342

Characterizing spatiotemporal white matter hyperintensity pathophysiology in vivo to disentangle vascular and neurodegenerative contributions

2025· preprint· en· W4411254413 sur OpenAlexafffund
Olivier Parent, Zaki Alasmar, Sophia Osborne, Aurélie Bussy, Manuela Costantino, Jérémie P. Fouquet, Daniela Quesada, Alexandre Pastor‐Bernier, Alfonso Fajardo-Valdez, Alexa Pichet Binette, Josefina Maranzano, Gabriel A. Devenyi, Christopher J. Steele, Sylvia Villeneuve, Mahsa Dadar, M. Mallar Chakravarty

Notice bibliographique

RevuemedRxiv · 2025
Typepreprint
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueAcute Ischemic Stroke Management
Établissements canadiensConcordia UniversityMontreal Neurological Institute and HospitalUniversité du Québec à Trois-RivièresInstitut Universitaire de Gériatrie de MontréalUniversité de MontréalCanadian Sleep & Circadian NetworkMcGill UniversityDouglas Mental Health University Institute
Organismes subventionnairesFonds de Recherche du Québec - SantéPfizer CanadaNational Institutes of HealthCanada First Research Excellence FundCanadian Institutes of Health ResearchAlliance de recherche numérique du CanadaAlzheimer SocietyPfizerFondation Brain CanadaMcGill UniversityCanadian Bee Research FundGovernment of Canada
Mots-clésHyperintensityWhite matterPathophysiologyNeuroscienceMedicinePathologyMagnetic resonance imagingPsychologyRadiology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract White matter hyperintensities (WMHs) are neuroimaging markers widely interpreted as caused by cerebral small vessel disease, yet emerging evidence suggests that a subset may have a neurodegenerative etiology. Current imaging methods have lacked the specificity to disentangle biological processes underlying WMHs in vivo . Here, we used voxel-level normative modeling and seven microstructural MRI markers with complementary biophysical sensitivities to generate single-subject high-resolution WMH pathophysiology maps in a large cohort ( n =32,526). We calculated data-driven spatial patterns of similar WMHs, revealing distinct periventricular, posterior, and anterior clusters. We identified a reproducible WMH signature linked to dementia and Alzheimer’s disease, characterized by a posterior predominance and a pathophysiological pattern indicative of selective fiber degeneration. Posterior WMHs connected cortical regions vulnerable to tau pathology. Our framework distinguishes vascular and neurodegenerative contributions of WMHs in vivo , which could alter the course of treatment strategies and provide nuanced interpretations of research findings.

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: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,001
Score d'incertitude au seuil0,004

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 Opus0,011
Tête enseignante GPT0,259
Écart entre enseignants0,248 · 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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