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Enregistrement W2053445686 · doi:10.1111/j.1365-2141.2006.06474.x

Biomolecular characterisation of leucocytes by infrared spectroscopy

2007· review· en· W2053445686 sur OpenAlexaff
Kan‐Zhi Liu, Minqi Xu, David A. Scott

Notice bibliographique

RevueBritish Journal of Haematology · 2007
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueChronic Lymphocytic Leukemia Research
Établissements canadiensNational Research Council Institute for Biodiagnostics
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésHematologyInfrared spectroscopySpectroscopyPersonalized medicineChemotherapyMedicineImmunologyChemistryBiologyBioinformaticsInternal medicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Over the last 15 years, infrared (IR) spectroscopy has developed into a novel and powerful biomedical tool that has multiple applications in the field of haematology. By revealing subtle alterations in both the conformation and concentration of key macromolecules, such as DNA, protein and lipids, IR spectroscopy has been employed to investigate multiple aspects of leucocyte physiology. IR spectroscopy has been used, for example, to diagnose and prognose leukaemia; to characterise differentiation and apoptotic processes; to predict drug sensitivity and resistance in leukaemic patients undergoing chemotherapy; to monitor the response of leucocytes to chemotherapy and to perform human leucocyte antigen matching for bone marrow transplant patients. Such studies have provided insight into pathogenic mechanisms underlying specific leucocyte disorders, especially leukaemia. While it is likely to be some considerable time before IR spectroscopy is sufficiently developed to displace the established technologies, IR spectroscopy has the potential to become a valuable analytic tool in basic and clinical haematology.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
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: Autre devis · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,804
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0040,001
Bibliométrie0,0010,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0010,001
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 Opus0,042
Tête enseignante GPT0,384
Écart entre enseignants0,342 · 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'étudeAutre devis
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

Citations43
Publié2007
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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