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Enregistrement W4414153439 · doi:10.1016/j.ebiom.2025.105921

Smouldering disease in paediatric-onset multiple sclerosis

2025· review· en· W4414153439 sur OpenAlexafffund
Massimo Filippi, Monica Margoni, Brenda Banwell, Tanuja Chitnis, Russell C. Dale, Giulia Fadda, Yael Hacohen, Lauren Krupp, Paolo Preziosa, E. Ann Yeh, Emmanuelle Waubant, Maria A. Rocca

Notice bibliographique

RevueEBioMedicine · 2025
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueSystemic Sclerosis and Related Diseases
Établissements canadiensSickKids FoundationUniversity of TorontoOttawa HospitalHospital for Sick ChildrenUniversity of Ottawa
Organismes subventionnairesCanadian Institutes of Health ResearchAmgen CanadaEMD SeronoNational Institutes of HealthUniversidad de ChileStem Cell NetworkNational Multiple Sclerosis SocietyHorizon TherapeuticsMultiple Sclerosis Society of CanadaRace to Erase MSHospital for Sick ChildrenMinistero della SaluteMultiple Sclerosis Scientific Research FoundationFondation Brain CanadaMultiple Sclerosis SocietyEuropean Committee for Treatment and Research in Multiple SclerosisBristol-Myers SquibbCelgeneFondazione Italiana Sclerosi MultiplaBiogenAlexion PharmaceuticalsPatient-Centered Outcomes Research InstituteNeuraxpharmJohns Hopkins UniversityAmgenUniversity of OttawaSanofi
Mots-clésMultiple sclerosisSubclinical infectionDiseaseCentral nervous systemMagnetic resonance imagingCentral nervous system disease

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Smouldering disease in multiple sclerosis (MS) refers to chronic central nervous system processes that occur beyond acute inflammation, driving long-term disability. Although current therapies effectively reduce relapse rates and MRI lesions, many individuals experience progression independent of relapse activity. While clinical progression is uncommon during childhood or adolescence, growing evidence suggests that subclinical progressive disease biology is already active even in this young age group, warranting early intervention to preserve function. Conventional MRI, while critical for diagnosis, lacks sensitivity for subtle damage. Advanced MRI techniques, including detection of chronic active lesions, global and focal brain damage, hold promise for early identification. Fluid biomarkers, such as neurofilament light chain and glial fibrillary acidic protein, provide non-invasive measures of neuroaxonal injury and ongoing chronic inflammation. This review summarises the role of MRI and fluid biomarkers in detecting smouldering disease in paediatric-onset MS and their application in supporting therapeutic decision-making.

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: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,004
Score d'incertitude au seuil0,014

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0020,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0040,001

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 Opus0,071
Tête enseignante GPT0,326
Écart entre enseignants0,254 · 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'étudeSans objet
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'admission2
Résumé présentoui

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