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Cortical lesions, central vein sign, and paramagnetic rim lesions in multiple sclerosis: Emerging machine learning techniques and future avenues

Résumé

The current diagnostic criteria for multiple sclerosis (MS) lack specificity, and this may lead to misdiagnosis, which remains an issue in present-day clinical practice. In addition, conventional biomarkers only moderately correlate with MS disease progression. Recently, some MS lesional imaging biomarkers such as cortical lesions (CL), the central vein sign (CVS), and paramagnetic rim lesions (PRL), visible in specialized magnetic resonance imaging (MRI) sequences, have shown higher specificity in differential diagnosis. Moreover, studies have shown that CL and PRL are potential prognostic biomarkers, the former correlating with cognitive impairments and the latter with early disability progression. As machine learning-based methods have achieved extraordinary performance in the assessment of conventional imaging biomarkers, such as white matter lesion segmentation, several automated or semi-automated methods have been proposed as well for CL, PRL, and CVS. In the present review, we first introduce these MS biomarkers and their imaging methods. Subsequently, we describe the corresponding machine learning-based methods that were proposed to tackle these clinical questions, putting them into context with respect to the challenges they are facing, including nonstandardized MRI protocols, limited datasets, and moderate inter-rater variability. We conclude by presenting the current limitations that prevent their broader deployment and suggesting future research directions.

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Sclérose en plaques
La sclérose en plaques (SEP) est une maladie auto-immune touchant le système nerveux central (cerveau, moelle spinale et nerfs optiques). La cause est multifactorielle : prédisposition génétique, certains facteurs environnementaux (qui ne sont pas encore très bien compris à ce jour), origines infectieuses notamment liées au virus EBV, etc.. Ces divers facteurs augmentent le risque de développer la maladie.
Diagnostic (médecine)
En médecine, le diagnostic est la démarche par laquelle le vétérinaire, médecin, généraliste ou spécialiste, le kinésithérapeute, la sage-femme ou le chirurgien-dentiste, ou encore le psychologue au Canada, détermine l'affection dont souffre le patient, et qui permet de proposer un traitement. Il repose sur la recherche des causes (étiologie) et des effets (symptômes) de l'affection ; on parle aussi de « tableau clinique ». Typiquement, le diagnostic se déroule en deux parties : Anamnèse (ou histoire de la maladie) : c'est l'étape la plus cruciale de la consultation.
Diagnostic différentiel
Le diagnostic différentiel est une méthode permettant de différencier une maladie d'autres pathologies qui présentent des symptômes proches ou similaires. Ce processus vise à établir un diagnostic plus sûr via une approche méthodique qui prend en considération tant les éléments permettant d'exclure une maladie plutôt que ceux permettant de la confirmer. Le diagnostic différentiel peut aboutir à plusieurs hypothèses impossibles à départager à un instant donné, mais qui seront infirmées ou confirmées au cours du temps (évolution de la maladie) ou à l'aide d'examens complémentaires.
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Learn how principles of basic science are integrated into major biomedical imaging modalities and the different techniques used, such as X-ray computed tomography (CT), ultrasounds and positron emissi
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