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Enregistrement W2014309206 · doi:10.1080/10408440591007133

Overview: Using Mode of Action and Life Stage Information to Evaluate the Human Relevance of Animal Toxicity Data

2005· review· en· W2014309206 sur OpenAlexafffund
Jennifer Seed, Edward W. Carney, Richard Corley, Kevin M. Crofton, John M. DeSesso, Paul M.D. Foster, Robert J. Kavlock, Gary L. Kimmel, James E. Klaunig, M.E. Meek, R. Julian Preston, William Slikker, Sonia Tabacova, Gary M. Williams, Jeanette Wiltse, R. Thomas Zoeller, Penelope A. Fenner-Crisp, Dorothy E. Patton

Notice bibliographique

RevueCritical Reviews in Toxicology · 2005
Typereview
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueCarcinogens and Genotoxicity Assessment
Établissements canadiensHealth Canada
Organismes subventionnairesHealth Canada
Mots-clésRelevance (law)Risk assessmentHuman researchAnimal testingHuman studiesRisk analysis (engineering)MedicineBiologyBioinformaticsComputer sciencePsychologyGenetics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

A complete mode of action human relevance analysis--as distinct from mode of action (MOA) analysis alone--depends on robust information on the animal MOA, as well as systematic comparison of the animal data with corresponding information from humans. In November 2003, the International Life Sciences Institute's Risk Science Institute (ILSI RSI) published a 2-year study using animal and human MOA information to generate a four-part Human Relevance Framework (HRF) for systematic and transparent analysis of MOA data and information. Based mainly on non-DNA-reactive carcinogens, the HRF features a "concordance" analysis of MOA information from both animal and human sources, with a focus on determining the appropriate role for each MOA data set in human risk assessment. With MOA information increasingly available for risk assessment purposes, this article illustrates the further applicability of the HRF for reproductive, developmental, neurologic, and renal endpoints, as well as cancer. Based on qualitative and quantitative MOA considerations, the MOA/human relevance analysis also contributes to identifying data needs and issues essential for the dose-response and exposure assessment steps in the overall risk assessment.

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)0,003
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,003
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 enseignants0,006
Score d'incertitude au seuil0,016

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0030,003
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0020,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0020,001
Bibliométrie0,0060,004
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0020,003
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0020,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,003

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 Opus0,252
Tête enseignante GPT0,510
Écart entre enseignants0,258 · 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

Citations190
Publié2005
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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