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Enregistrement W1967333263 · doi:10.2174/138920311795860214

Aggregation State and Neurotoxic Properties of Alzheimer β-Amyloid Peptide

2011· review· en· W1967333263 sur OpenAlexafffund
Amany Mohamed, Leonardo M. Cortez, E Chaves

Notice bibliographique

RevueCurrent Protein and Peptide Science · 2011
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueAlzheimer's disease research and treatments
Établissements canadiensUniversity of Alberta
Organismes subventionnairesCanadian Institutes of Health Research
Mots-clésNeuropathologySenile plaquesDementiaNeuroscienceBiochemistry of Alzheimer's diseaseAmyloid (mycology)DiseaseBasal forebrainAlzheimer's diseaseP3 peptideCholinergicMedicineBiologyAmyloid precursor proteinPathology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Alzheimer's disease (AD) represents the most common form of senile dementia and represents a tremendous health problem as the world population is aging. AD is characterized by the accumulation of amyloid β-peptide (Aβ) in the brain and the loss of cholinergic neurons in the basal forebrain. Accumulation of soluble and insoluble assemblies of Aβ in the brain is a crucial event in AD pathogenesis and the presence of amyloid plaques in the brain is required for definitive identification of AD. Yet, there is no correlation between amyloid plaques and the degree of dementia. In the past two decades researchers have devoted their effort to study and explain the mechanisms involved in the pathology of this devastating disease. Studies from different areas of the natural and medical sciences have provided important information towards the elucidation of some of the pathological processes that take place in AD. An aspect of crucial importance is the aggregation state of Aβ peptide and its role in neuropathology. Here, we discuss recent studies aimed at the identification of Aβ protein aggregates, the characterization of their toxic potential and the development of therapeutic strategies that target Aβ aggregation.

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 seuil0,006

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
Bibliométrie0,0020,002
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,000
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 Opus0,174
Tête enseignante GPT0,380
Écart entre enseignants0,206 · 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

Citations28
Publié2011
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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