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Enregistrement W1942437020 · doi:10.1111/j.1749-6632.2009.05373.x

Tissue engineering of skin and cornea

2010· review· en· W1942437020 sur OpenAlexafffund
Claudie Paquet, Danielle Larouche, Francis Bisson, Stéphanie Proulx, Carolyne Simard‐Bisson, Manon Gaudreault, Hubert Robitaille, Patrick Carrier, L Duranceau, François A. Auger, Julie Fradette, Sylvain L. Guérin, Lucie Germain

Notice bibliographique

RevueAnnals of the New York Academy of Sciences · 2010
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueSkin Protection and Aging
Établissements canadiensHôtel-Dieu de MontréalInstitut universitaire de cardiologie et de pneumologie de QuébecCentre hospitalier de l'Université Laval
Organismes subventionnairesInstitute of Musculoskeletal Health and ArthritisCanadian Institutes of Health ResearchCanada Research Chairs
Mots-clésKeratinStem cellCell biologyTissue engineeringSenescenceBiologyTranscription factorHuman skinEpitheliumImmunologyGeneticsGene

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Human beings are greatly preoccupied with the unavoidable nature of aging. While the biological processes of senescence and aging are the subjects of intense investigations, the molecular mechanisms linking aging with disease and death are yet to be elucidated. Tissue engineering offers new models to study the various processes associated with aging. Using keratin 19 as a stem cell marker, our studies have revealed that stem cells are preserved in human skin reconstructed by tissue engineering and that the number of epithelial stem cells varies according to the donor's age. As with skin, human corneas can also be engineered in vitro. Among the epithelial cells used for reconstructing skin and corneas, significant age-dependent variations in the expression of the transcription factor Sp1 were observed. Culturing skin epithelial cells with a feeder layer extended their life span in culture, likely by preventing Sp1 degradation in epithelial cells, therefore demonstrating the pivotal role played by this transcription factor in cell proliferation. Finally, using the human tissue-engineered skin as a model, we linked Hsp27 activation with skin differentiation.

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 machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,002
Score d'incertitude au seuil0,008

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0020,001
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,002

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 Opus0,139
Tête enseignante GPT0,397
Écart entre enseignants0,259 · 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 source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreSynthèse

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

En bref

Citations36
Publié2010
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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