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Enregistrement W2038315717 · doi:10.1016/j.yrtph.2013.12.009

Investigating predictability of in vitro toxicological assessments of cigarettes: Analysis of 7years of regulatory submissions to Canadian regulatory authorities

2014· article· en· W2038315717 sur OpenAlexaboutno aff
Maxim Belushkin, Jean-Jacques Piadé, Sandy Chapman, Gy. Rakovszkyné Fazekas

Notice bibliographique

RevueRegulatory Toxicology and Pharmacology · 2014
Typearticle
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueCarcinogens and Genotoxicity Assessment
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésSidestream smokePredictabilityIn vitro toxicologyIn vitroTobacco productToxicologyCigarette smokeRisk analysis (engineering)BiotechnologyComputer scienceBiologyEnvironmental healthMedicineStatisticsMathematicsBiochemistry

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

A wealth of in vitro toxicological information on different types of tobaccos and tobacco products has been acquired and published, although the link between in vitro data and impact on human health remains elusive. The present study investigates the possibility of establishing quantitative models for the in vitro toxicological endpoint responses to cigarette smoke. To this end, it relies on information submitted to Canadian health authorities during the period 2006-2012. To our knowledge, this is the first time that published results concerning the influence of such factors as cigarette blend, diameter and filter type on in vitro toxicity are confirmed at the level of a representative range of products on a market. Taking these cigarette design features into account and adding a limited amount of quantitative mainstream smoke composition information, it is shown that, within the boundaries of the considered cigarette design parameters, the in vitro toxicological response can be effectively predicted. In vitro tests of tobacco products are an invaluable initial comparative product assessment tool. The present results reveal the limited value of data from repeated tests on products which do not undergo significant modifications.

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)0,014
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,023
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,333
Score d'incertitude au seuil0,670

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0140,023
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0050,004
Études des sciences et des technologies0,0020,001
Communication savante0,0030,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

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 Opus0,019
Tête enseignante GPT0,314
Écart entre enseignants0,295 · 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'étudeObservationnel
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations10
Publié2014
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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