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Enregistrement W2043762084 · doi:10.1667/rr3447.1

Melanoma and Ionizing Radiation: Is There a Causal Relationship?

2005· review· en· W2043762084 sur OpenAlexaboutno aff
Christopher A. Fink, Michael Bates

Notice bibliographique

RevueRadiation Research · 2005
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueEffects of Radiation Exposure
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesLawrence Livermore National Laboratory
Mots-clésRelative riskIonizing radiationMelanomaMedicineLeukemiaAttributable riskEnvironmental healthRadiological weaponEpidemiologyNuclear medicineInternal medicineCancer researchIrradiationSurgeryConfidence intervalPhysics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

This review was initiated in response to concerns that ionizing radiation could be a cause of melanoma. Studies presenting the relative risks for melanoma after external ionizing radiation exposure were in seven categories: (1) The Canadian Radiation Dose Registry, (2) nuclear industry workers, (3) subjects near nuclear test blasts, (4) survivors of the atomic bombings of Japan, (5) airline pilots and cabin attendants, (6) recipients of medical radiation, and (7) radiological technicians. Relative risks for leukemia in each of the studies were used to confirm the likelihood of exposure to ionizing radiation. When studies within a category were compatible, meta-analytic methods were used to obtain combined estimates of the relative risk, and a meta-regression analysis of melanoma relative risk compared to leukemia relative risk was used to examine consistency across exposure categories. Generally, exposure categories with elevated relative risks of leukemia had proportionately elevated relative risks of melanoma. This suggests that people exposed to ionizing radiation may be at increased risk of developing melanoma, although alternative explanations are possible. Future epidemiological studies of ionizing radiation effects should include melanoma as an outcome of interest.

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)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,008
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 enseignants0,005
Score d'incertitude au seuil0,016

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,008
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0030,002
Bibliométrie0,0030,004
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0020,002
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0020,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0050,001

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 Opus0,161
Tête enseignante GPT0,473
Écart entre enseignants0,313 · 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

Citations45
Publié2005
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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