Optimizing the Management of her2-Positive Early Breast Cancer: The Clinical Reality
Notice bibliographique
Résumé
Breast cancer positive for HER2 (human epidermal growth factor receptor 2) is associated with a poor prognosis for patients with both early-stage and metastatic breast cancer. Trastuzumab has been shown to be effective and is now considered the standard of care for early-stage patients with HER2-positive breast cancer. In that population, trastuzumab has been studied in six randomized clinical trials. Overall, use of this agent leads to a significant reduction in risk of disease recurrence and improvement in overall survival. Despite the strong evidence for the use of trastuzumab in managing HER2-positive early breast cancer (EBC), a number of clinical controversies remain. The authors of this paper undertook a review of the available scientific literature on adjuvant trastuzumab to produce practical considerations from Canadian oncologists. The panel focused their discussion on five key areas: Management of node-negative disease with tumours 1 cm or smaller in size. Management of HER2-positive EBC across the spectrum of the disease (that is, nodal and steroid hormone receptor status, tumour size) Timing of trastuzumab therapy with chemotherapy for early-stage disease: concurrent or sequential. Treatment duration of trastuzumab for EBC. The role of non-anthracycline trastuzumab-based regimens.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,016 | 0,017 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,001 | 0,001 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,001 |
| Études des sciences et des technologies | 0,002 | 0,004 |
| Communication savante | 0,005 | 0,005 |
| Science ouverte | 0,002 | 0,002 |
| Intégrité de la recherche | 0,006 | 0,008 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,002 | 0,000 |
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.
score_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 découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».