Pulmonary Arterial Hypertension: Challenges in Translational Research and a Vision for Change
Notice bibliographique
Résumé
Pulmonary arterial hypertension (PAH) is a vascular remodeling disease with a relentless course toward heart failure and early death. Existing PAH therapies, all of which were developed originally to treat systemic vascular diseases, cannot reverse the disease or markedly improve survival and are expensive. Although there has been a recent increase in the number of potential new therapies emerging from animal studies, less than 3% of the active PAH clinical trials are examining such therapies. There are many potential explanations for the translational gap in this complex multifactorial disease. We discuss these challenges and propose solutions that range from including clinical endpoints in animal studies and improving the rigor of human trials to conducting mechanistic early-phase trials and randomized trials with innovative designs based on personalized medicine principles. Global, independent patient and tissue registries and enhanced communication among academics, industry, and regulatory authorities are needed. The diversity of the mechanisms and pathology of PAH calls for broad comprehensive theories that encompass emerging evidence for contributions of metabolism and inflammation to PAH to support more effective therapeutic target identification.
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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 | 0,016 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,001 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,004 | 0,002 |
| Bibliométrie | 0,003 | 0,005 |
| Études des sciences et des technologies | 0,001 | 0,005 |
| Communication savante | 0,005 | 0,014 |
| Science ouverte | 0,003 | 0,003 |
| Intégrité de la recherche | 0,008 | 0,012 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,006 | 0,003 |
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 ».