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Enregistrement W2027358625 · doi:10.1097/mou.0b013e3283362624

Laparoscopic partial nephrectomy: advances since 2005

2010· review· en· W2027358625 sur OpenAlexaff
Ricardo Brandina, Monish Aron

Notice bibliographique

RevueCurrent Opinion in Urology · 2010
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueRenal cell carcinoma treatment
Établissements canadiensUniversité de Moncton
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésMedicineNephrectomyPerioperativeGold standard (test)LaparoscopySurgeryGeneral surgeryUrologyKidneyRadiologyInternal medicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

PURPOSE OF REVIEW: Laparoscopic partial nephrectomy (LPN) technique has continually evolved over the last decade, resulting in better outcomes and increased popularity within the urological community. In this article, we provide an overview of the contemporary literature on LPN. RECENT FINDINGS: The technique of LPN has evolved over the last 5 years with a nearly 50% reduction of warm ischemia time in experienced hands. Complication rates have also declined such that morbidity and oncological outcomes are comparable to open partial nephrectomy, the gold standard. LPN is now an established procedure for the treatment of T1a renal tumors. It can also be safely performed for favorably located T1b tumors and more complex tumors, including hilar tumors, central tumors or tumors in solitary kidneys with good oncological and functional outcomes. SUMMARY: For renal tumors less than 4-7 cm (T1 lesions), partial nephrectomy is the treatment of choice. Contemporary LPN is a sophisticated procedure, and in expert hands, offers perioperative, functional and oncologic outcomes comparable to open partial nephrectomy, even for complex tumors.

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 distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMéta-épidémiologie (sens strict)
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 enseignants0,992
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

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

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.

Tête enseignante Opus0,091
Tête enseignante GPT0,408
Écart entre enseignants0,317 · 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 tête enseignante, pas un consensus.

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

Citations14
Publié2010
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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