Bibliometric analysisofthe top lOo highlycited papers inthe field of stroke MRI research WANGNanal,YUWeiyong23,ZHANGYuan',YUWeiweil
1Departmentofdiologyeinganosptal,dianctionofingUesityrdsitaleingna; 2ScholofRehabilitationMedicine,CapitalMedical University,BeijingOo8,China;DepartmentofImaging,BeijingBai Hospital of China Rehabilitation Research Center,Beijing 1Ooo68,China.
[Abstract]Objective:Byanalyzingthetop10OhighlycitedpapersinthefieldofstrokeMRIresearchusingbibliometric methods,toexplorethecurrentstate,hotspotsandfrontiertrendsofMRIinthecontextofstrokestudies.Methods:Thepapers relatedtoMRIandstrokeintheWebof ScienceCoreColection(WoSCC)databaseuptoFebruary2,2024,wereretrieved, andthe10O most frequentlycitedpapers were included.TolssuchasVOSviewerand CiteSpace wereusedforanalyzing publicationottrdsitiostrtiotetioalbotiositderecuingd, andemerging keywords.Results:Thetop10Ohighlycitedpaperswerepublishedbetween1991and2O2O,showingsignificant publicationtrendfluctuationswiththehighestamountin2Oo3andfolowingabimodaldistributionpatern,peakinginanual citationfrequencyin2020.Atotalof784authorswereinvolved,with65coreauthorsidentifedaccordingtoLotka’slaw, amongwhichWarachandParkerheldcentralpositionsintheauthorcollaborationnetwork.HarvardUniversityledwith 11publications,followedbyseveninstitutionstiedforsecondplaceincludingUniversityofPitsburghTheanalysisofthe distributionofcountriesco-publishingshowedtheUnitedStatesmaintainingaleadingpositionandinternationalinfluencein MRIandstrokeresearch with significantpublicationamountandcollborationnetwork density.Thedual-mapoverlayfunction ofCiteSpacesoftwarerevealedhighcitationfrequencyandcloseasociationsbetweenfieldssuchasmedicine,biology,and immunology.Throughco-occurrencekeywordsnetworkanalysis,,threemajorthemesincurrentneuroscienceresearchand clinicalapplicationwereunveiledasuropathologyeuroimagingtehnologyapplication,andcognitivefunctionandrhabiiation,
showcasing the central role of neuroimaging technology inunderstandingbrain function,diagnosing and treating neurological diseases,and promoting neurological recovery. Conclusions:MRI technology is on an upward trend in stroke research,especially in the diagnosis of stroke,assessmentof
therapeuticeficacyandpersonaliedobjective,andpreciseanalysisofuralinjuryandrepairmechanisms.Researhfocuses includetecombinedapplicationofrestingstate,task-stateMRIwithPET-CTtechnologies,andtheinnovativestudiesand applicationofnewtechnologiesacrossmultidisciplinaryfields.Throughacomprehensiveanalysisofhighlycitedliterature,this studyrevealstheresearchhotspotsandfrontiertrendsintheapplicationofMRIwithinthestrokefield,providingimportant referencesforfutureresearchdirections.Additionally,thestudyhighlightstheimportanceofinterdisciplinaryknowledgeflow, particularlythecloseconnetionbetweenmedicine,biologyandneurosience,feringnewperspectivesandtolsforadeeper understanding of brain function,disease mechanisms,and their treatment.
[Keywords] Magnetic resonance imaging;Stroke;Knowledge mapping;Bibliometrics;Visual analysis
腦卒中是全球范圍內(nèi)主要的致殘和致死原因之一。WHO統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),每4個成年人中就有1個發(fā)生腦卒中,且腦卒中每年導(dǎo)致的死亡人數(shù)約600萬,是全球死亡原因排名第2的疾病[1]。腦卒中的發(fā)病率和死亡率在不同地區(qū)和國家之間存在顯著差異,發(fā)展中國家因腦卒中死亡患者占全球因腦卒中死亡患者的 75% 以上[2]。腦卒中可分為缺血性腦卒中和出血性腦卒中兩大類,其中缺血性腦卒中約占 85% ,出血性腦卒中占比較少,但死亡率更高[3]。近年來,隨著人口老齡化加劇,腦卒中的患病人數(shù)預(yù)計將會增加,從而加大了衛(wèi)生系統(tǒng)的負擔(dān)4]
MRI、fMRI和PET-CT在腦卒中的診斷、研究和治療策略評估中起關(guān)鍵作用。MRI可提供腦組織的高分辨力圖像,使得早期識別腦卒中的缺血區(qū)域成為可能[5]。fMRI可顯示大腦活動的變化,通過BOLD信號,揭示腦卒中后神經(jīng)可塑性和功能重組的過程[6]。PET-CT通過測量腦部代謝活動,提供腦細胞代謝狀態(tài)信息,對觀察腦率中患者的腦功能改變尤為關(guān)鍵[7]。MRI對腦卒中的診斷準(zhǔn)確率 gt;90% ,而fMRI和PET-CT可加強對腦卒中患者康復(fù)過程的監(jiān)測[1,8-9]
腦卒中研究領(lǐng)域的文獻計量學(xué)分析顯示,過去20年中,該領(lǐng)域的文獻數(shù)量增加迅速,且跨國家和跨機構(gòu)的合作日益增多[10-13]。文獻計量學(xué)不僅有助于識別腦卒中研究的熱點主題,文獻與質(zhì)性研究方法相結(jié)合,還能獲得更全面的研究領(lǐng)域視角[14]。
1資料與方法
1.1 文獻檢索
檢索Web of Science Core Collection(WoSCC)數(shù)據(jù)庫(www.webof-science.com),檢索關(guān)鍵詞包括\"Magnetic Resonance Imaging\"\"MRI\"\"Functional MagneticResonance Imaging\"\"fMRI\"和\"Stroke\"\"Cerebro-vascular\"\"VascularAccidents\"\"Apoplexy IntracerebralHemorrhage\"\"Infarct\"\"Cerebral Haemorrhage\"的主題詞和自由詞;檢索時限為建庫至2024年2月2日;文獻類型為論文或綜述論文,共檢索到21240篇,根據(jù)總被引頻次進行排名,納入排名前100的文獻。本研究數(shù)據(jù)來自公開數(shù)據(jù)庫,不涉及任何需要倫理審批的臨床試驗,符合相關(guān)學(xué)術(shù)出版標(biāo)準(zhǔn)。
1.2 數(shù)據(jù)處理與分析
由2位研究人員導(dǎo)出100篇文獻的全文及引用參考文獻,并對其作者、發(fā)表源、被引頻次、摘要、關(guān)鍵字、所屬國家/地區(qū)、研究機構(gòu)等數(shù)據(jù)進行系統(tǒng)整理,確保信息的完備性。此外,參照《醫(yī)學(xué)主題詞表》,規(guī)范并統(tǒng)一同義詞。利用CiteSpace6.2.R2和VOSviewer1.6.19工具繪制知識圖譜。
1.3 主要觀察指標(biāo)
① 每年發(fā)表文獻數(shù)量及被引頻次; ② 作者間的共現(xiàn)關(guān)系; ③ 機構(gòu)及國家之間的共現(xiàn)網(wǎng)絡(luò); ④ 通過期刊的分布探究引用與被引的相互作用; ⑤ 運用關(guān)鍵詞的顯著性分析來識別領(lǐng)域內(nèi)的前沿話題; ⑥ 通過關(guān)鍵詞聚類的時間序列分析,展現(xiàn)研究主題及熱點的時間演化軌跡。
2結(jié)果
2.1年發(fā)文量及被引頻次
100篇文獻發(fā)表時間為1991—2020年,1994、2019年未檢索到相關(guān)文獻。2003年發(fā)文量最高(14篇),其次是2007年(12篇)。從1991—2020年的長期趨勢來看,文獻發(fā)表量大致呈“駝峰曲線\"模式,即通過2個凸起與1個凹陷相結(jié)合形成的波動縱斷面線形態(tài)(圖1)。其中,2020年文獻的年度被引頻次達頂峰,為93187次。單篇最高被引頻次文獻于2013年發(fā)表于Stroke上,總被引頻次達3846次[15]。根據(jù)科睿唯安最新影響因子(JCR2022),納入的前100篇高被引文獻所在的期刊中影響因子排在前10位的分別為Lancet、New EnglandJournal of Medicine、JAMA(JournalofTheAmericanMedicalAssociation)、BMJ(British Medical Journal) Science、Lancet Neurology、Nature Biotechnology、European Heart Journal、Circu-lation和NaturePhotonics。
2.2前100篇高被引論文的作者和機構(gòu)合作情況
100篇文獻共784位作者,發(fā)文量居前3的作者分 別為Warach(6篇)Saver(4篇)和Edelman(4篇)[15-26] 根據(jù)賴普斯定律,核心作者最低發(fā)文量N=0.749√Mmax, Mmax 為最高產(chǎn)作者的發(fā)文量, Mmax=6,N≈2 。故發(fā)文 量 ?2 篇的作者可視為該領(lǐng)域的核心作者,共發(fā)現(xiàn)65位 核心作者。
使用VOSviewer軟件構(gòu)建的作者合作網(wǎng)絡(luò)分析,不去除孤立點,得到65個節(jié)點(作者)185條邊(合作關(guān)系)及總強度為261的作者合作關(guān)系網(wǎng),表明該領(lǐng)域內(nèi)存在密切的合作關(guān)系。在不剔除孤立點的情況下,聚類分析形成了12個獨立的聚類群。對每個聚類群內(nèi)文獻的關(guān)鍵詞和高被引內(nèi)容進行聚類分析,揭示了各聚類群的研究焦點和主題,12個聚類群集中在5個方面(表1)。綜合分析表明,高被引核心作者中Warach和Parker不僅是高產(chǎn)、高被引作者,在作者合作網(wǎng)絡(luò)中也處于核心位置。
100篇高被引文獻機構(gòu)分布中,哈佛大學(xué)以11篇的發(fā)表量居首位,匹茲堡大學(xué)、洛杉磯加州大學(xué)、斯坦福大學(xué)、美國國立神經(jīng)病及中風(fēng)研究所、約翰霍普金斯大學(xué)、卡爾加里大學(xué)和倫敦大學(xué)學(xué)院發(fā)表量并列第2,為5篇[18,24,27-36] 。
2.3前100篇高被引論文的國家貢獻與合作情況
共同發(fā)表文獻的國家分布分析顯示,作者所屬國家共24個。利用VOSviewer進行網(wǎng)絡(luò)分析,保留孤立點,24個國家共形成了8個聚類群(圖2)。通過采用OverlayVisualization技術(shù),并根據(jù)時間趨勢對發(fā)文量排名前3的國家進行分析。美國以63篇的發(fā)文量居首位,顯著高于德國(15篇,排名第2)和法國(12篇,排名第3)。
2.4前100篇高被引論文的學(xué)科期刊分析
CiteSpace的雙圖疊加功能展示被引文獻與施引文獻間知識的流動性(圖3)。在施引文獻方面,主要集中在以下3類:類別2神經(jīng)病學(xué)、運動學(xué)與眼科學(xué),類別4分子學(xué)、生物學(xué)與免疫學(xué),類別9牙科、皮膚科與外科。共識別出5條主要的引文路徑,表明這些學(xué)科在研究中有著較高的互引頻率和關(guān)聯(lián)性。將類別2神經(jīng)病學(xué)、運動學(xué)與眼科學(xué)作為來源期刊時,這一領(lǐng)域的引用率和聯(lián)系密度均排在首位,對應(yīng)于3條主要的引文路徑。按照引用權(quán)重,這些路徑分別是:分子學(xué)、生物學(xué)與免疫學(xué)( Z≈2.269 ),心理學(xué)、教育學(xué)與社會學(xué)( Z≈2.233 ,以及健康學(xué)、護理學(xué)與醫(yī)學(xué)( Z≈2.126 ,體現(xiàn)了這些領(lǐng)域間的密切聯(lián)系和互引頻率。此外,類別4分子學(xué)、生物學(xué)與免疫學(xué)作為一個重要的施引類別,在該領(lǐng)域位居第2,其對應(yīng)分子學(xué)、生物學(xué)與免疫學(xué)( Z≈2.233 )類群的引文路徑。當(dāng)類別9牙科、皮膚科與外科被視為來源期刊時,主要引用對應(yīng)健康學(xué)、護理學(xué)與醫(yī)學(xué)領(lǐng)域 Z≈1.851 )。
3討論
3.1關(guān)鍵詞共現(xiàn)
通過對關(guān)鍵詞共現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的分析,并保留孤立點,構(gòu)建了一個包含263個節(jié)點和1232條連接邊的共現(xiàn)關(guān)系網(wǎng)絡(luò),形成29個聚類,網(wǎng)絡(luò)總強度達1482。在這個網(wǎng)絡(luò)中,出現(xiàn)頻率最高的前10個關(guān)鍵詞分別是:Cerebral Ischemic Stroke(33次)Magnetic ResonanceImaging(31次)、Stroke(29次)、Diffusion-WeightedMRI(20次)Human Brain(20次)Recovery(13次)、IntracerebralHemorrhageStroke(11 次)、Throm-bolysis(11次)、MotorRecovery(10次)和FunctionalMagnetic Resonance Imaging(10次)[37-49]。針對前10個主要聚類進行深入分析。
表1核心作者共現(xiàn)聚類分析
圖2國家合作關(guān)系網(wǎng)絡(luò)
聚類1是圍繞神經(jīng)科學(xué)與神經(jīng)病理學(xué),包括卒中、多發(fā)性硬化癥、運動神經(jīng)元病、星形膠質(zhì)細胞、腦血流、S-100蛋白等涉及大腦和神經(jīng)系統(tǒng)疾病及其機制。覆蓋從細胞層面(如星形膠質(zhì)細胞和神經(jīng)元)到疾病狀態(tài)(如多發(fā)性硬化癥和卒中),以及影響神經(jīng)系統(tǒng)的各種因素(如腦損傷、腦血流和白質(zhì)病變等)。
聚類2是圍繞神經(jīng)康復(fù)與認知功能,通過MRI和fMRI研究腦功能和結(jié)構(gòu)變化。涉及神經(jīng)科學(xué)的多個方面,包括通過各種技術(shù)和策略促進神經(jīng)可塑性和恢復(fù)過程、理解和治療抑郁癥,以及提高認知功能如持續(xù)注意和工作記憶。
聚類3是圍繞神經(jīng)影像學(xué)與腦血管病變,在老年人群及存在高血壓、冠狀動脈疾病等風(fēng)險因素的背景下,利用MRI和fMRI研究腦血管疾病及其無癥狀表現(xiàn)(如無癥狀腦梗死、小血管疾?。┑南嚓P(guān)詞匯。這些術(shù)語突出了MRI在識別和量化腦內(nèi)結(jié)構(gòu)改變(如擴大的Virchow-Robin空間、小皮質(zhì)下病變、未破裂的顱內(nèi)病變和白質(zhì)病變)中的重要性。
圖3期刊雙圖疊加圖譜注:其中左半部分以施引文獻學(xué)科分布作為腦卒中領(lǐng)域前100篇高被引論文的研究現(xiàn)狀;右半部分以被引文獻所屬學(xué)科作為MRI應(yīng)用在腦卒中領(lǐng)域的研究基礎(chǔ)。波浪曲線連接研究現(xiàn)狀與研究基礎(chǔ)之間的關(guān)系,橢圓形的內(nèi)部數(shù)字表示各學(xué)科發(fā)文量。 Z 值是一種統(tǒng)計量,用于衡量給定數(shù)據(jù)點在數(shù)據(jù)集中的位置。
聚類4是圍繞神經(jīng)退行性疾病與腦血管病理影像學(xué)。覆蓋了阿爾茨海默病等神經(jīng)退行性疾病的關(guān)鍵特征,如淀粉樣β蛋白的異常積累、遺傳因素如載脂蛋白E的作用,以及神經(jīng)纖維纏結(jié)的形成等。
聚類5是圍繞語言理解、腦功能分化及認知控制機制。
聚類6是圍繞神經(jīng)影像學(xué)中的腦血管疾病診斷與治療的先進技術(shù)和策略。通過這些方法,醫(yī)師能夠更準(zhǔn)確地評估腦內(nèi)血流狀況,確定最適合患者的治療方案,并實時監(jiān)測治療效果。
聚類7是圍繞神經(jīng)影像學(xué)技術(shù)在評估疾病風(fēng)險因素、指導(dǎo)治療決策,以及預(yù)測疾病長期管理方面的關(guān)鍵作用。涵蓋了從出血性和非出血性條件(如腦內(nèi)出血和難治性癲癇)到手術(shù)干預(yù)(如葉切除術(shù))和疾病對生活質(zhì)量的影響等廣泛主題。
聚類8是圍繞神經(jīng)影像學(xué)在腫瘤學(xué)和血管新生治療中的應(yīng)用。通過使用先進的影像學(xué)技術(shù),科研工作者和醫(yī)師能更深入地了解腫瘤生物學(xué),對提高腦腫瘤患者的診斷準(zhǔn)確性、治療成功率和生存質(zhì)量具有重要意義。
聚類9是圍繞神經(jīng)影像學(xué)中的血管和代謝成像技術(shù)。利用MRI和MRS等技術(shù),研究人員和臨床醫(yī)師能深入理解腦內(nèi)血流動態(tài)、化學(xué)成分變化和生理狀態(tài),對診斷、評估疾病進展和指導(dǎo)治療決策具有重要意義。
聚類10是圍繞神經(jīng)影像學(xué)技術(shù)在評估神經(jīng)功能恢復(fù)過程中的關(guān)鍵應(yīng)用。這些技術(shù)通過監(jiān)測腦激活模式、血流變化和功能性重組,對理解腦損傷后的恢復(fù)機制、評估康復(fù)干預(yù)的有效性,以及指導(dǎo)個性化治療計劃的制訂具有重要意義。
3.2研究熱點、趨勢和對未來的影響
通過關(guān)鍵詞時間線圖和關(guān)鍵詞突現(xiàn)時間線圖,進行主題研究的可視化分析(圖4),主要涵蓋了三大主題: ① 神經(jīng)病理學(xué)與神經(jīng)系統(tǒng)疾病,這一主題囊括了聚類1和聚類4,聚焦于神經(jīng)科學(xué)與神經(jīng)病理學(xué)的基礎(chǔ)和應(yīng)用研究,其探討了卒中、多發(fā)性硬化癥、運動神經(jīng)元病、阿爾茨海默病等神經(jīng)系統(tǒng)疾病,以及上述疾病影響大腦功能和結(jié)構(gòu)的機制。通過深入了解星形膠質(zhì)細胞、腦白質(zhì)變化、淀粉樣β蛋白積累等內(nèi)容,旨在發(fā)現(xiàn)新的治療方法,提高患者的生活質(zhì)量。② 神經(jīng)影像學(xué)在疾病診斷和治療中的應(yīng)用,包括聚類2、3、6、7、8、9,涵蓋了MRI、fMRI、PET-CT等神經(jīng)影像學(xué)技術(shù)在腦血管疾病、腫瘤、代謝狀態(tài)評估和神經(jīng)功能恢復(fù)中的廣泛應(yīng)用[50-51]。這些技術(shù)不僅在診斷腦血管病變、腦腫瘤和評估治療效果中發(fā)揮關(guān)鍵作用,且在監(jiān)測康復(fù)過程、指導(dǎo)治療決策及預(yù)測疾病長期管理方面具有重要意義。 ③ 認知功能與康復(fù),融合了聚類5、10,專注于通過神經(jīng)影像學(xué)技術(shù)研究認知功能、腦功能重組和康復(fù)過程[52]。這一主題探討了語言理解、腦功能分化與認知控制機制的神經(jīng)基礎(chǔ),以及經(jīng)顱磁刺激等干預(yù)措施如何促進腦損傷后的功能恢復(fù)[53-54],有助于提高康復(fù)干預(yù)的有效性,改善患者的生活質(zhì)量。
這3個主題共同反映了神經(jīng)影像學(xué)技術(shù)在當(dāng)代神經(jīng)科學(xué)研究和臨床應(yīng)用中的核心地位,展現(xiàn)了如何利用這些先進技術(shù)深入理解大腦的復(fù)雜功能、診斷和治療神經(jīng)系統(tǒng)疾病,以及促進受損神經(jīng)功能的恢復(fù)。
4小結(jié)
本研究對前100篇高被引MRI和腦卒中相關(guān)研究論文進行了綜合性文獻計量分析,相關(guān)機構(gòu)分布情況顯示,美國哈佛大學(xué)以顯著的發(fā)文量領(lǐng)先,其次是匹茲堡大學(xué)、洛杉磯加州大學(xué)、斯坦福大學(xué)等,顯示了美國在該研究領(lǐng)域的活躍度和貢獻。
三大研究主題不僅覆蓋了從神經(jīng)系統(tǒng)疾病的基礎(chǔ)研究到臨床應(yīng)用,也體現(xiàn)了神經(jīng)影像學(xué)技術(shù)在促進神經(jīng)科學(xué)發(fā)展中的核心作用。神經(jīng)影像學(xué)的進步使得研究人員能進一步探索大腦的結(jié)構(gòu)和功能,為診斷腦血管疾病、研究腫瘤和代謝狀態(tài)、評估治療效果及指導(dǎo)康復(fù)過程提供了強有力的工具,也為理解語言理解、腦功能重組和認知控制機制的神經(jīng)基礎(chǔ)提供了新的視角,進一步推動了腦損傷后功能恢復(fù)研究的進展。
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(收稿日期 2024-02-27)
中國中西醫(yī)結(jié)合影像學(xué)雜志2025年4期