11 research outputs found

    Los márgenes de los centros: transformaciones en los bordes urbanorurales (BUR) en localidades agrarias pampeanas

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    En el territorio pampeano constituido bajo el paradigma de la agricultura industrial, uno de los aspectos sociales conflictivos es el manejo técnico-productivo de áreas circundantes a poblaciones. Varios municipios han sancionado ordenanzas que restringen el uso de agroquímicos en los bordes urbano-rurales. La experiencia que presentamos se está desarrollando en una localidad del centro de la provincia de Santa Fe en la cual estas normativas han abierto debates y acciones en torno a la factibilidad de producir sin agroquímicos desde alternativas al modelo agropecuario hegemónico de la región pampeana. A partir del análisis de los procesos de innovación que ocurren en estos “márgenes” con los productores familiares y otros actores que van conectándose desde singulares convergencias, se intenta dar cuenta de su dinámica como modo de encuentro en la diversidad y posibilidad de emergencia de nuevos sentidos compartidos hacia la transformación del territorio.Eje B2 Paisajes, Territorios y Agroecología (Relatos de experiencias)Facultad de Ciencias Agrarias y Forestale

    Los márgenes de los centros: transformaciones en los bordes urbanorurales (BUR) en localidades agrarias pampeanas

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    En el territorio pampeano constituido bajo el paradigma de la agricultura industrial, uno de los aspectos sociales conflictivos es el manejo técnico-productivo de áreas circundantes a poblaciones. Varios municipios han sancionado ordenanzas que restringen el uso de agroquímicos en los bordes urbano-rurales. La experiencia que presentamos se está desarrollando en una localidad del centro de la provincia de Santa Fe en la cual estas normativas han abierto debates y acciones en torno a la factibilidad de producir sin agroquímicos desde alternativas al modelo agropecuario hegemónico de la región pampeana. A partir del análisis de los procesos de innovación que ocurren en estos “márgenes” con los productores familiares y otros actores que van conectándose desde singulares convergencias, se intenta dar cuenta de su dinámica como modo de encuentro en la diversidad y posibilidad de emergencia de nuevos sentidos compartidos hacia la transformación del territorio.Eje B2 Paisajes, Territorios y Agroecología (Relatos de experiencias)Facultad de Ciencias Agrarias y Forestale

    Los márgenes de los centros: transformaciones en los bordes urbanorurales (BUR) en localidades agrarias pampeanas

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    En el territorio pampeano constituido bajo el paradigma de la agricultura industrial, uno de los aspectos sociales conflictivos es el manejo técnico-productivo de áreas circundantes a poblaciones. Varios municipios han sancionado ordenanzas que restringen el uso de agroquímicos en los bordes urbano-rurales. La experiencia que presentamos se está desarrollando en una localidad del centro de la provincia de Santa Fe en la cual estas normativas han abierto debates y acciones en torno a la factibilidad de producir sin agroquímicos desde alternativas al modelo agropecuario hegemónico de la región pampeana. A partir del análisis de los procesos de innovación que ocurren en estos “márgenes” con los productores familiares y otros actores que van conectándose desde singulares convergencias, se intenta dar cuenta de su dinámica como modo de encuentro en la diversidad y posibilidad de emergencia de nuevos sentidos compartidos hacia la transformación del territorio.Eje B2 Paisajes, Territorios y Agroecología (Relatos de experiencias)Facultad de Ciencias Agrarias y Forestale

    Quantitative MRI Harmonization to Maximize Clinical Impact: The RIN-Neuroimaging Network

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    Neuroimaging studies often lack reproducibility, one of the cardinal features of the scientific method. Multisite collaboration initiatives increase sample size and limit methodological flexibility, therefore providing the foundation for increased statistical power and generalizable results. However, multisite collaborative initiatives are inherently limited by hardware, software, and pulse and sequence design heterogeneities of both clinical and preclinical MRI scanners and the lack of benchmark for acquisition protocols, data analysis, and data sharing. We present the overarching vision that yielded to the constitution of RIN-Neuroimaging Network, a national consortium dedicated to identifying disease and subject-specific in-vivo neuroimaging biomarkers of diverse neurological and neuropsychiatric conditions. This ambitious goal needs efforts toward increasing the diagnostic and prognostic power of advanced MRI data. To this aim, 23 Italian Scientific Institutes of Hospitalization and Care (IRCCS), with technological and clinical specialization in the neurological and neuroimaging field, have gathered together. Each IRCCS is equipped with high- or ultra-high field MRI scanners (i.e., ≥3T) for clinical or preclinical research or has established expertise in MRI data analysis and infrastructure. The actions of this Network were defined across several work packages (WP). A clinical work package (WP1) defined the guidelines for a minimum standard clinical qualitative MRI assessment for the main neurological diseases. Two neuroimaging technical work packages (WP2 and WP3, for clinical and preclinical scanners) established Standard Operative Procedures for quality controls on phantoms as well as advanced harmonized quantitative MRI protocols for studying the brain of healthy human participants and wild type mice. Under FAIR principles, a web-based e-infrastructure to store and share data across sites was also implemented (WP4). Finally, the RIN translated all these efforts into a large-scale multimodal data collection in patients and animal models with dementia (i.e., case study). The RIN-Neuroimaging Network can maximize the impact of public investments in research and clinical practice acquiring data across institutes and pathologies with high-quality and highly-consistent acquisition protocols, optimizing the analysis pipeline and data sharing procedures

    Differential diagnosis of neurodegenerative dementias with the explainable MRI based machine learning algorithm MUQUBIA

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    Biomarker-based differential diagnosis of the most common forms of dementia is becoming increasingly important. Machine learning (ML) may be able to address this challenge. The aim of this study was to develop and interpret a ML algorithm capable of differentiating Alzheimer's dementia, frontotemporal dementia, dementia with Lewy bodies and cognitively normal control subjects based on sociodemographic, clinical, and magnetic resonance imaging (MRI) variables. 506 subjects from 5 databases were included. MRI images were processed with FreeSurfer, LPA, and TRACULA to obtain brain volumes and thicknesses, white matter lesions and diffusion metrics. MRI metrics were used in conjunction with clinical and demographic data to perform differential diagnosis based on a Support Vector Machine model called MUQUBIA (Multimodal Quantification of Brain whIte matter biomArkers). Age, gender, Clinical Dementia Rating (CDR) Dementia Staging Instrument, and 19 imaging features formed the best set of discriminative features. The predictive model performed with an overall Area Under the Curve of 98%, high overall precision (88%), recall (88%), and F1 scores (88%) in the test group, and good Label Ranking Average Precision score (0.95) in a subset of neuropathologically assessed patients. The results of MUQUBIA were explained by the SHapley Additive exPlanations (SHAP) method. The MUQUBIA algorithm successfully classified various dementias with good performance using cost-effective clinical and MRI information, and with independent validation, has the potential to assist physicians in their clinical diagnosis
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