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Enregistrement W4417460922 · doi:10.55563/clinexprheumatol/zx7cp9

Immunological signatures in patients with Sjögren's disease: association with systemic disease activity at diagnosis

2025· article· en· W4417460922 sur OpenAlexaff
Lucı́a Delgado, Alejandra Flores-Chávez, Antónia Szántó, Roberta Priori, Hendrika Bootsma, Berkan Armağan, Luca Quartuccio, Sonja Praprotnik, Yasunori Suzuki, Gabriela Hernández‐Molina, Vasco C. Romão, Agata Sebastian, Elena Bartoloni, Maureen Rischmueller, Roser Solans, Sandra Gofinet Pasoto, Cecilia Fugmann, Isabel Sánchez Berná, Francesco Carubbi, Virgínia Fernandes Moça Trevisani, Valéria Valim, Sheila Melchor, B. Maure Noia, E. Fonseca-Aizpuru, Hideki Nakamura, Miguel López-Dupla, Marcos Vázquez, Miriam Akasbi, Guillem Policarpo Torres, Borja de Miguel Campo, C. Queralt, Ildikó Fanny Horváth, I. Fischetti, Arjan Vissink, Levent Kılıç, Valeria Manfrè, Katja Perdan Pirkmajer, Yuhei Fujisawa, Matilde Bandeira, Krzysztof Proc, Roberto Gerli, Chandra Kirana, Norma Nardi, Manuel Ramos‐Casals, Pilar Brito‐Zerón

Notice bibliographique

RevueClinical and Experimental Rheumatology · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueSalivary Gland Disorders and Functions
Établissements canadiensArtificial Intelligence in Medicine (Canada)
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésAutoantibodySystemic diseaseSerologyImmunopathologyDiseaseRisk stratificationAutoimmune diseaseConnective tissue diseaseSystemic therapy

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

OBJECTIVES: This study aimed to analyse the relationship between distinct autoantibody combinations (immunological signatures) and systemic disease activity in patients with Sjögren's disease (SjD). The hypothesis was that specific multi-autoantibody signatures would be associated with higher systemic disease activity at diagnosis, serving as predictors of a more severe disease course. METHODS: A retrospective observational study was conducted using data from the Big Data Sjögren Project Consortium, an international multicentre registry. The serological status (positive/negative) at diagnosis for ANA, RF, anti-Ro, and anti-La was recorded for each patient. Systemic disease activity was assessed using the EULAR Sjögren's Syndrome Disease Activity Index (ESSDAI) and a simplified Disease Activity Score (DAS) categorised as low, moderate, or high. Statistical analyses included pairwise comparisons, a sensitivity analysis grouping signatures by the number of positive antibodies, and demographic-adjusted ordinal models. RESULTS: Serum autoantibodies were highly prevalent, with over 94% of patients having at least one autoantibody. The mean ESSDAI values varied significantly across signatures. The fully seronegative group had the lowest mean ESSDAI at 3.61, while the fully seropositive group (ANA+/Ro+/La+/RF+) had the highest among common phenotypes, with a mean of 7.93. A strong dose-response relationship was observed, with each additional positive autoantibody associated with a 1.11-point mean increase in ESSDAI and a 35% increase in the odds of being in a higher DAS category. The rarest signatures, such as ANA-/Ro-/La+/RF+, exhibited the highest mean systemic activity (mean 13.20). CONCLUSIONS: The number and combination of SjD-related autoantibodies at diagnosis are robustly associated with systemic disease activity. Multi-positive profiles, particularly those combining RF with anti-Ro, identify patients at higher risk of systemic activity. Interpreting combined serological patterns offers an immediate, low-cost method for patient stratification and can help guide clinical management.

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 distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut 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 enseignants0,008
Score d'incertitude au seuil0,367

Scores Codex et Gemma par catégorie

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

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 Opus0,010
Tête enseignante GPT0,291
Écart entre enseignants0,281 · 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 tête enseignante, 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

Citations1
Publié2025
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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