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Enregistrement W2021038940 · doi:10.1097/qai.0b013e3180600709

Protease Inhibitor-Based Regimens for HIV Therapy

2007· review· en· W2021038940 sur OpenAlexaff
Sharon Walmsley

Notice bibliographique

RevueJAIDS Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes · 2007
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueHIV/AIDS drug development and treatment
Établissements canadiensToronto General Hospital
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésTolerabilityMedicineProtease inhibitor (pharmacology)DosingPillHuman immunodeficiency virus (HIV)Internal medicineDrug resistanceRandomized controlled trialPharmacologyIntensive care medicineVirologyAntiretroviral therapyViral loadAdverse effectBiology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Antiretroviral (ARV) treatment strategies for HIV-infected patients continue to evolve. Over the past few years, there was a shift towards the use of nonnucleoside reverse transcriptase inhibitor-based regimens, mostly because of better tolerability, a lower pill burden, and improved adherence relative to using protease inhibitor (PI)-based regimens. Although the 2 strategies do afford similar potency and durability, the PI-based regimens provide a higher genetic barrier to the development of ARV resistance. This has become progressively more important for reasons that include increasing rates of baseline ARV resistance in newly infected patients and the risk of developing ARV resistance in treated populations with suboptimal adherence. With the introduction of novel ARVs and reformulated agents with more convenient dosing requirements, improved tolerability, and unique resistance characteristics, boosted PI-based strategies are increasingly being considered when initiating therapy in ARV-naive patients. In this article, the evidence for the use of boosted PIs as early therapy is reviewed, with emphasis on data available from comparative randomized controlled trials.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
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 enseignants0,012
Score d'incertitude au seuil0,040

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0020,002
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,003
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0120,009

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 Opus0,072
Tête enseignante GPT0,355
Écart entre enseignants0,283 · 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

Citations30
Publié2007
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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