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Enregistrement W4416928707 · doi:10.1200/jco-25-00892

FLIPI24: A Modern Prognostic Model and Clinical Trial Enrichment Tool for Newly Diagnosed Follicular Lymphoma

2025· article· en· W4416928707 sur OpenAlexaff
Matthew J. Maurer, Vít Procházka, Tarec Christoffer El‐Galaly, Christopher R. Flowers, Diego Villa, Emmanuel Bachy, Elliot Cahn, Marguerite Fournier, Melissa C. Larson, Caroline E. Dietrich, Lasse Jakobsen, Hervé Ghesquières, Robert Kridel, Maher K. Gandhi, Chan Y. Cheah, Eliza A. Hawkes, John F. Seymour, Ciara L. Freeman, Michael Roost Clausen, Björn E. Wahlin, Jonathan W. Friedberg, Carla Casulo, Thomas M. Habermann, Yucai Wang, Loretta J. Nastoupil, Peter de Nully Brown, David Belada, Andrea Janíková, Heidi Móciková, Tomáš Fürst, Pierre Feugier, Hervé Tilly, Corinne Haïoun, Andrew Davies, Guillaume Cartron, Richard Burack, Dai Chihara, Peter Martin, Jonathon B. Cohen, Izidore S. Lossos, Brad S. Kahl, Laurie H. Sehn, Karin E. Smedby, Gilles Salles, Marek Trněný, Brian K. Link, Franck Morschhauser, James R. Cerhan

Notice bibliographique

RevueJournal of Clinical Oncology · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueLymphoma Diagnosis and Treatment
Établissements canadiensPrincess Margaret Cancer CentreSpinal Cord Injury BCUniversity of British Columbia
Organismes subventionnairesNational Cancer InstituteMedical Research CouncilNational Institutes of HealthCancerfondenMater Foundation
Mots-clésFollicular lymphomaClinical trialLymphomaPrognostic modelProportional hazards modelCause of deathDiseaseFollicular phase

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

PURPOSE: Although most patients with follicular lymphoma (FL) can expect an indolent course, progressive lymphoma remains the primary cause of death during the first decade after diagnosis. Progression of disease within 24 months (POD24) of starting first-line (1L) immunochemotherapy defines a high-risk population with poor survival, but better risk stratification at diagnosis is needed. METHODS: The FLIPI24 model was developed and internally validated to predict 24-month event rates using individual data from 4,485 patients treated with 1L immunochemotherapy from 10 observational cohorts of FL. Overall and cause-specific survival was further evaluated in FLIPI24 risk groups. External validation in the 1L immunochemotherapy setting was performed using the prospective observational Lymphoma Epidemiology of Outcomes (LEO) cohort (N = 565) and three randomized phase III trials (N = 3,192); extension to all patients with FL (any 1L therapy) was performed in the LEO cohort (N = 1,445) and its Molecular Epidemiology Resource subcohort (N = 1,074). RESULTS: The FLIPI24 model uses age and four blood-based variables (hemoglobin, lactate dehydrogenase, beta-2 microglobulin, and WBC count). FLIPI24 showed consistent performance across validation and extension data sets, which was superior to existing prognostic tools. Across the four external immunochemotherapy validation data sets, patients with high-risk FLIPI24 (23%-32% of patients) had significantly higher 24-month event rates (22%-35%) and inferior 5-year overall survival (77%-83%) compared with patients with low-risk FLIPI24 (29%-31% of patients, 24-month event rates: 10%-12%; 5-year OS: 96%-97%). Results were consistent when evaluating lymphoma-related death and when extended to all patients with FL. CONCLUSION: The FLIPI24 model robustly stratifies, at diagnosis, patients with FL at increased risk of lymphoma-related death versus patients with very low lymphoma-related mortality during the first decade after diagnosis. FLIPI24 can be used to enrich future clinical trial designs in newly diagnosed FL.

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)0,016
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,039
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Méthodes · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,016
Score d'incertitude au seuil0,086

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0160,039
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0020,002
Bibliométrie0,0020,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0020,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,001

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 Opus0,108
Tête enseignante GPT0,466
Écart entre enseignants0,358 · 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'étudeSimulation ou modélisation
Domainenon disponible
GenreMéthodes

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations1
Publié2025
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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