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Enregistrement W2012126086 · doi:10.3390/pathogens3040791

Evolution of Antimicrobial Peptides to Self-Assembled Peptides for Biomaterial Applications

2014· review· en· W2012126086 sur OpenAlexfundno aff
Alice McCloskey, Brendan Gilmore, Garry Laverty

Notice bibliographique

RevuePathogens · 2014
Typereview
Langueen
DomaineImmunology and Microbiology
ThématiqueAntimicrobial Peptides and Activities
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesQueen's University
Mots-clésAntimicrobial peptidesAntimicrobialSelf-healing hydrogelsBiofilmBiomaterialPeptideBiocompatibilityChemistryCombinatorial chemistryNanotechnologyComputational biologyBiochemistryMaterials scienceBiologyBacteriaOrganic chemistry

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Biomaterial-related infections are a persistent burden on patient health, recovery, mortality and healthcare budgets. Self-assembled antimicrobial peptides have evolved from the area of antimicrobial peptides. Peptides serve as important weapons in nature, and increasingly medicine, for combating microbial infection and biofilms. Self-assembled peptides harness a "bottom-up" approach, whereby the primary peptide sequence may be modified with natural and unnatural amino acids to produce an inherently antimicrobial hydrogel. Gelation may be tailored to occur in the presence of physiological and infective indicators (e.g. pH, enzymes) and therefore allow local, targeted antimicrobial therapy at the site of infection. Peptides demonstrate inherent biocompatibility, antimicrobial activity, biodegradability and numerous functional groups. They are therefore prime candidates for the production of polymeric molecules that have the potential to be conjugated to biomaterials with precision. Non-native chemistries and functional groups are easily incorporated into the peptide backbone allowing peptide hydrogels to be tailored to specific functional requirements. This article reviews an area of increasing interest, namely self-assembled peptides and their potential therapeutic applications as innovative hydrogels and biomaterials in the prevention of biofilm-related infection.

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 enseignants0,001
Score d'incertitude au seuil0,004

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
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,001

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 Opus0,019
Tête enseignante GPT0,286
Écart entre enseignants0,267 · 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

Citations69
Publié2014
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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