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Enregistrement W2064835103 · doi:10.1111/j.1747-4949.2007.00118.x

Stroke and Cardiovascular Diseases: The Need for a Global Approach for Prevention and Drug Development

2007· review· en· W2064835103 sur OpenAlexaff
Lutz Hilbrich, Thomas Truelsen, Salim Yusuf

Notice bibliographique

RevueInternational Journal of Stroke · 2007
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueAcute Ischemic Stroke Management
Établissements canadiensMcMaster University
Organismes subventionnairesGlaxoSmithKline
Mots-clésMedicineStroke (engine)DiseaseClinical trialBurden of diseaseLow and middle income countriesIntensive care medicineDrug developmentGlobal healthDeveloping countryDrugEconomic growthPharmacologyPublic healthPathology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: Research into the prevention and treatment of stroke and cardiovascular disease has focused primarily on the needs of high-income countries (HIC). However, the majority of all stroke and cardiovascular deaths occurs in low- and middle-income countries (LMIC), with further rises in these countries predicted. SUMMARY OF REVIEW: In HIC, proven strategies for the treatment of stroke and cardiovascular disease are well established and cost-effective. Developing strategies to include LMIC is therefore crucial to curb the global epidemic of stroke and cardiovascular disease. For example, pharmaceutical companies are being encouraged to make certain drugs more affordable in low- and middle-income companies, and the same principle could be applied to drugs for the prevention of stroke. Furthermore, centers from LMIC are now often included in clinical trials, resulting in trials that are more globally relevant and affordable and that enhance the participation of healthcare professionals from a broad range of countries. CONCLUSIONS: More cost-effective drug development processes and affordable prices, while protecting intellectual property rights, will prevent the ever-increasing burden of stroke becoming unmanageable in LMIC.

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)0,007
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,006
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 enseignants0,007
Score d'incertitude au seuil0,038

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0070,006
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0020,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0050,002
Bibliométrie0,0040,004
Études des sciences et des technologies0,0010,003
Communication savante0,0040,010
Science ouverte0,0020,003
Intégrité de la recherche0,0060,009
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0060,004

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 Opus0,036
Tête enseignante GPT0,341
Écart entre enseignants0,304 · 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

Citations21
Publié2007
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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