Harmonization of Flortaucipir, MK6240, PI2620 and RO948 with the Uniτ scale
Notice bibliographique
Résumé
Abstract Background Precise cross‐tracer harmonization of tau PET imaging is essential for comparing tau burden across different tracers and studies. Here, we evaluated the performance of the universal tau PET scale (Uniτ) in harmonizing Flortaucipir, MK6240, PI2620, and RO948 tau PET images into a universal scale. Method We assessed 485 individuals across aging and AD spectrum scanned head‐to‐head with Flortaucipir and MK6240, and a subset of 90 individuals with additional PI2620 and RO948. We generated tau PET SUVRs using the inferior cerebellar gray matter as reference with a common 8mm FWHM. We estimated Uniτ parameters on a training set ( n = 200) by fitting a smoothed hyperbolic tangent equation to the Meta‐Temporal ROI anchored in the mean SUVR of young participants and the 90th percentile from cognitively impaired individuals. We compared tau positivity on the Uniτ scale with classifications from SUVRs (mean + 3 SD from Youngs). We applied the same equation to all brain voxels to generate Uniτ 3D images. Then, we extracted mean Uniτ values for key ROIs and correlated them with ROI‐based Uniτ values to evaluate voxel‐wise estimates. Result Using tracer‐specific parameters, Uniτ harmonized Flortaucipir, MK6240, PI2620, and RO948 to the same scale, aligning values near the identity line and confirming its applicability across tau PET tracers (Figure 1). For Flortaucipir, Uniτ tau positivity matched original SUVR classifications (ground truth), with only one mismatch for MK6240 (Figure 1). Applying the Uniτ transformation to all brain voxels effectively harmonized 3D images to a common scale, reducing visual variabilities (Figure 2). Furthermore, ROI‐based estimates and those extracted from the 3D Uniτ images were identical (Figure 3). Conclusion Our results indicate that tau PET tracers can be harmonized to a common scale using a large head‐to‐head dataset. The Uniτ scale can harmonize entire 3D tau PET images, suggesting that there is no need to use pre‐established ROIs, which would constrain the analysis to a few brain regions. Uniτ is freely accessible across platforms ( www.unitau.app ) for ROI and 3D tau PET harmonization.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,003 | 0,009 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,001 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,001 | 0,001 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,001 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,001 | 0,001 |
| Science ouverte | 0,001 | 0,001 |
| Intégrité de la recherche | 0,001 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,002 | 0,001 |
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.
score_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 découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».