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Enregistrement W4415799849 · doi:10.1161/circ.152.suppl_3.4367364

Abstract 4367364: A Multicenter Friedreich Ataxia Registry Identifies Posterior Wall Thickness as a Predictor of Major Adverse Cardiac Events

2025· article· en· W4415799849 sur OpenAlexaff
Kimberly Y. Lin, Anna Dedio, K. McSweeney, Anne Fournier, Grace Yoon, R. Mark Payne, Linda Cripe, Aarti Patel, Talha Niaz, Jonathan N. Johnson, Shana E. McCormack, David T. Lynch, Barbara Tate, Yixuan Feng, Jing Huang, Laura Mercer‐Rosa

Notice bibliographique

RevueCirculation · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineNeuroscience
ThématiqueGenetic Neurodegenerative Diseases
Établissements canadiensHospital for Sick ChildrenUniversity of TorontoSickKids FoundationCentre Hospitalier Universitaire Sainte-Justine
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésMaceLogistic regressionUnivariate analysisAtaxiaHeart failureSudden cardiac deathHeart disease

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Background: Cardiac disease is the leading cause of premature mortality in Friedreich Ataxia (FA). However, validated prognostic indicators or early imaging biomarkers that can reliably predict cardiac events are lacking. To address this gap, we created a multicenter FA cardiac registry to characterize disease progression and identify early echocardiographic (echo) predictors of major adverse cardiac events (MACE). Methods: FA subjects from 6 North American centers with at least two echos performed ≥5 years apart were included. Demographics, FA-specific disease characteristics, and MACE (a composite of death, heart failure hospitalization, aborted sudden cardiac death, and/or life-threatening arrhythmia) were abstracted. Digital echo images were re-read at a centralized core lab. Paired T tests were utilized for comparison of the normally distributed first and second echo parameters, and logistic regression models were utilized to evaluate for predictors of MACE. Results: Of 115 subjects, 52 (45%) were female. Mean age at diagnosis was 10 ± 3 years, median GAA1 repeat length (a marker of genetic severity) was 700 (range 66–1200), and median age at first analyzed echo was 12 years (range 4-36). MACE occurred in 35 (30%) of the cohort. Serial echocardiograms demonstrated progressive worsening of multiple cardiac parameters over time, including markers of ventricular thickness and hypertrophy, chamber size, systolic function, and novel markers of atrial and ventricular strain (Table 1). On univariate analysis, several markers of hypertrophy and systolic function from the earliest analyzed echo predicted MACE. However, after adjusting for age of diagnosis, GAA1 repeat length, and collinearity among variables, only posterior wall thickness in diastole (PWTd) remained an independent predictor of MACE (odds ratio 1.8 per mm increase, 95% CI 1.1–3.3, p = 0.028). Conclusions: This multicenter FA registry identifies early posterior wall thickness as a significant and independent predictor of major adverse cardiac events in FA. Each millimeter increase in PWTd on early echo is associated with nearly double the odds of MACE. This commonly acquired parameter is often overlooked and may serve as a powerful early marker of cardiac risk. Further investigation of PWTd as a potential surrogate endpoint for therapeutic trials in FA is warranted.

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)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,002
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 enseignants0,004
Score d'incertitude au seuil0,011

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0010,002
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,001

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 Opus0,018
Tête enseignante GPT0,278
Écart entre enseignants0,260 · 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

Citations0
Publié2025
Routes d'admission1
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