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Enregistrement W1793746892 · doi:10.2174/978160805184711001010052

miRNAs in Cardiac Arrhythmogenesis

2010· book-chapter· en· W1793746892 sur OpenAlexaff
Zhiguo Wang

Notice bibliographique

RevueBENTHAM SCIENCE PUBLISHERS eBooks · 2010
Typebook-chapter
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueCardiac electrophysiology and arrhythmias
Établissements canadiensUniversité de MontréalMontreal Heart Institute
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésSudden cardiac deathIon channelCardiac musclemicroRNACardiac function curveCardiologyMyocardial infarctionNeuroscienceContraction (grammar)Membrane potentialInternal medicineMedicineChemistryHeart failureBiologyBiochemistryGene

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Cardiomyocytes are excitable cells that can generate and propagate excitations; excitability is a fundamental characteristic of these cells, which is reflected by action potential, the changes of transmembrane potential as a function of time, orchestrated by ion channels, transporters, and cellular proteins. The electrical excitation evoked in muscles must be transformed into mechanical contraction through the so-called excitationcontraction coupling mechanism, and the proper contraction of cardiac muscles then drives pumping of blood to the body circulation. Arrhythmias are electrical disturbances that can result in irregular heart beating with consequent insufficient pumping of blood. Arrhythmias are often lethal, constituting a major cause for cardiac death, particularly sudden cardiac death, in myocardial infarction and heart failure. Recent studies have led to the discovery of microRNAs (miRNAs) as a new player in the cardiac excitability by fine-tuning expression of ion channels, transporters, and cellular proteins, which determines the arrhythmogenicity in many conditions. This review article will give a comprehensive summary on the data available in the literature. The basics of cardiac excitability are first introduced, followed by a brief introduction to the basics of miRNAs. Then, studies on regulation of cardiac excitability by miRNAs are described and analyzed.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMéta-épidémiologie (sens strict)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Autre · Signal consensuel: Autre
Score de désaccord entre enseignants0,905
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0010,000
Études des sciences et des technologies0,0000,002
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0010,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,012
Tête enseignante GPT0,242
Écart entre enseignants0,230 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Devis d'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreAutre

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations0
Publié2010
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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