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Originaltitel:
Application of preoperative function-based structural connectome analysis combined with supervised machine learning to predict surgery-related language deficits after glioma resection
Übersetzter Titel:
Anwendung der präoperativen funktionsbasierten strukturellen Konnektomanalyse in Kombination mit überwachtem maschinellem Lernen zur Vorhersage von operationsbedingten Sprachstörungen nach Gliomresektion
Autor:
Zhang, Haosu
Jahr:
2022
Dokumenttyp:
Dissertation
Fakultät/School:
Fakultät für Medizin
Betreuer:
Krieg, Sandro M. (Prof. Dr.)
Gutachter:
Sorg, Christian (Priv.-Doz. Dr.); Heinen, Florian (Prof. Dr. Prof. h.c.)
Sprache:
en
Fachgebiet:
ARC Architektur
Stichworte:
nTMS, DTI, connectome, SRA, FA, Glioma, Language
Übersetzte Stichworte:
nTMS, DTI, Konnektom, SRA, FA, Gliom, Sprache
TU-Systematik:
MED 608
Kurzfassung:
Resection of glioma in language-related regions has the potential of causing surgically-related aphasia (SRA). Non-aphasic patients with left hemisphere perisylvian glioma were enrolled in this study to evaluate SRA prediction using connectome attributes, with machine learning utilized for cross-validation. It presented a unique insight into language-related complex networks by combining nTMS with graphic analysis.
Übersetzte Kurzfassung:
Die Resektion von Gliomen in sprachrelevanten Arealen birgt gewisse Risiken einer operativ bedingten Aphasie (SRA). In dieser Studie wurden nonaphasische Patienten mit linkshemisphärischem perisylvischem Gliom untersucht, um die Vorhersage von SRA durch Konnektom-Eigenschaften zu analysieren, und zur Kreuzvalidierung wurde maschinelles Lernen eingesetzt. Sie bot neue Perspektiven durch nTMS und grafischer Analyse, um unser Verständnis von sprachrelevanten komplexen Netzwerken zu verbessern.
WWW:
https://mediatum.ub.tum.de/?id=1661775
Eingereicht am:
27.06.2022
Mündliche Prüfung:
26.09.2022
Dateigröße:
16515907 bytes
Seiten:
76
Urn (Zitierfähige URL):
https://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:bvb:91-diss-20220926-1661775-1-1
Letzte Änderung:
25.11.2022
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