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Enregistrement W4414667440 · doi:10.1002/alr.70038

Sinonasal Sarcomas Management: An International Consensus Statement

2025· article· en· W4414667440 sur OpenAlexaff
Alessandro Vinciguerra, F Caspani, Marco Valentini, Anna Maria Camarda, Salvatore Provenzano, Eric W. Wang, Cem Meço, Marco Ferrari, Pavol Šurda, Semi Harrabi, Fernando Augusto Batista Campos, Javier Martín‐Broto, B. Ashleigh Guadagnolo, Pierina Navarria, Ali Hosni, Nadia Hindi, Antoine Italiano, Daniel M. Trifiletti, Bernd Kasper, Benjamin Vérillaud, Alberto Schreiber, Paolo Castelnuovo, Piero Nicolai, Iacopo Dallan, Matías Chacón, Shirley Y. Su, Juliette Thariat, Claudia Valverde, Matt Lechner, Jean Anderson Eloy, Maria Rosaria Fiore, Mehdi Brahmi, James Palmer, Victor Castro Oliden, Daniela Greto, Iwona Ługowska, Angelo Paolo Dei Tos, Thibaut Van Zele, Alkis J. Psaltis, Paolo G. Casali, Armelle Dufresne, Claudia Sangalli, Christos Georgalas, Ester Orlandi, Peter‐John Wormald, Philippe Herman, Ricardo Carrau, Lisa Licitra, Mario Turri‐Zanoni, Paolo Battaglia

Notice bibliographique

RevueInternational Forum of Allergy & Rhinology · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueHead and Neck Surgical Oncology
Établissements canadiensPrincess Margaret Cancer CentreSt. Thomas Hospital
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésMultidisciplinary approachStatement (logic)ReferralMEDLINEMultidisciplinary teamSarcoma

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

INTRODUCTION: Sinonasal sarcomas are exceedingly rare entities, constituting less than 7% of head and neck sarcomas. Their complex histology needs specialized treatment, which is often based on multimodal approaches including surgery, radiation therapy, and/or chemotherapy. This manuscript aims to gather expert opinions to establish common management principles for sinonasal sarcomas. METHODS: This international consensus followed a modified Delphi method in seven steps, including statements definition by the core group, expert panel recruitment, and a two-round survey. Sixty-two statements on sinonasal sarcoma management were developed. Experts from multiple continents participated, and results were anonymized and analyzed between March and May 2025. RESULTS: A total of 44 invited experts were recruited, 43.2% otorhinolaryngologists/head and neck surgeons, 31.8% medical oncologists, and 25% radiation oncologists. Participants varied in age and experience, representing Europe (70.5%), North America (18.2%), South America (6.8%), and Asia (4.5%). Among all histologies, biphenotypic sarcoma, chondrosarcoma, leiomyosarcoma, and myofibrosarcoma are principally treated with an upfront surgical management, differently from Ewing sarcoma and rhabdomyosarcoma in which chemotherapy, eventually associated with radiotherapy, is often chosen. In the remaining histologies (angiosarcoma, liposarcoma, malignant peripheral nerve sheath tumor [MPNST], osteosarcoma, and synovial sarcoma), a precise multimodal treatment is less standardized and needs to be discussed on a case-by-case basis. CONCLUSION: Sinonasal sarcomas require a histology-driven approach to determine upfront treatment, whether surgical, medical, or multimodal. Despite this structured strategy, prognosis remains highly variable across subtypes. Multidisciplinary evaluation and individualized management in referral centers are crucial to address the biological diversity and anatomical complexity of these rare malignancies.

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)0,099
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,075
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: Autre · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,099
Score d'incertitude au seuil0,523

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0990,075
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0020,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0020,004
Bibliométrie0,0060,004
Études des sciences et des technologies0,0020,003
Communication savante0,0040,005
Science ouverte0,0040,008
Intégrité de la recherche0,0080,008
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,002

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 Opus0,017
Tête enseignante GPT0,340
Écart entre enseignants0,323 · 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
GenreAutre

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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