From genetics to epigenetics to unravel the etiology of adolescent idiopathic scoliosis

病因学 脊柱侧凸 医学 特发性脊柱侧凸 畸形 表观遗传学 生物信息学 病理 外科 生物 遗传学 基因
作者
Gisselle Pérez-Machado,Ester Berenguer-Pascual,Miquel Bovea-Marco,Pedro Antonio Rubio-Belmar,Eva García-López,María José Garzón,Salvador Mena,Federico V. Pallardó,Teresa Bas,Juan R. Viña,José Luis García‐Gimenez
出处
期刊:Bone [Elsevier BV]
卷期号:140: 115563-115563 被引量:57
标识
DOI:10.1016/j.bone.2020.115563
摘要

Scoliosis is defined as the three-dimensional (3D) structural deformity of the spine with a radiological lateral Cobb angle (a measure of spinal curvature) of ≥10° that can be caused by congenital, developmental or degenerative problems. However, those cases whose etiology is still unknown, and affect healthy children and adolescents during growth, are the commonest form of spinal deformity, known as adolescent idiopathic scoliosis (AIS). In AIS management, early diagnosis and the accurate prediction of curve progression are most important because they can decrease negative long-term effects of AIS treatment, such as unnecessary bracing, frequent exposure to radiation, as well as saving the high costs of AIS treatment. Despite efforts made to identify a method or technique capable of predicting AIS progression, this challenge still remains unresolved. Genetics and epigenetics, and the application of machine learning and artificial intelligence technologies, open up new avenues to not only clarify AIS etiology, but to also identify potential biomarkers that can substantially improve the clinical management of these patients. This review presents the most relevant biomarkers to help explain the etiopathogenesis of AIS and provide new potential biomarkers to be validated in large clinical trials so they can be finally implemented into clinical settings.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
化工鱼发布了新的文献求助10
刚刚
刚刚
等待从阳完成签到,获得积分10
刚刚
XQQDD应助Xin采纳,获得20
1秒前
拉不不发布了新的文献求助10
1秒前
可爱的函函应助你好晚安采纳,获得10
1秒前
1秒前
天热完成签到,获得积分10
1秒前
2秒前
乌苏完成签到,获得积分10
2秒前
风趣如松发布了新的文献求助10
2秒前
jjbl完成签到,获得积分20
3秒前
4秒前
小二郎应助wangjun采纳,获得10
4秒前
科研通AI6.1应助Jackey1ov3采纳,获得10
5秒前
wxx发布了新的文献求助10
5秒前
5秒前
5秒前
英俊的铭应助billevans采纳,获得10
6秒前
热烈的玛丽完成签到,获得积分10
8秒前
8秒前
9秒前
乐乐应助缥缈的小虾米采纳,获得10
9秒前
研友_VZG7GZ应助Sea_U采纳,获得10
9秒前
小满发布了新的文献求助10
9秒前
9秒前
10秒前
大白发布了新的文献求助10
11秒前
小马甲应助阳炎采纳,获得10
12秒前
科研通AI6.3应助寒冷班采纳,获得10
13秒前
moushang完成签到,获得积分10
13秒前
ZR发布了新的文献求助10
14秒前
dra9on发布了新的文献求助30
14秒前
14秒前
冷静的若南完成签到,获得积分10
14秒前
三点前我必睡完成签到 ,获得积分10
14秒前
JINGJING完成签到,获得积分10
15秒前
你好晚安发布了新的文献求助10
15秒前
MissF完成签到,获得积分10
16秒前
16秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Chemistry and Physics of Carbon Volume 18 800
The Organometallic Chemistry of the Transition Metals 800
The formation of Australian attitudes towards China, 1918-1941 640
Signals, Systems, and Signal Processing 610
全相对论原子结构与含时波包动力学的理论研究--清华大学 500
Elevating Next Generation Genomic Science and Technology using Machine Learning in the Healthcare Industry Applied Machine Learning for IoT and Data Analytics 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6443142
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8257058
关于积分的说明 17585007
捐赠科研通 5501690
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2900830
邀请新用户注册赠送积分活动 1877812
关于科研通互助平台的介绍 1717461