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Enregistrement W2077889324 · doi:10.2754/avb201079030497

Thromboembolic Conditions, Aetiology Diagnosis and Treatment in Dogs and Cats

2010· article· en· W2077889324 sur OpenAlexaff
Filip Konečný

Notice bibliographique

RevueActa Veterinaria Brno · 2010
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueVenous Thromboembolism Diagnosis and Management
Établissements canadiensMcMaster UniversitySt. Joseph’s Healthcare Hamilton
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésHuman medicineMedicineEtiologyIntensive care medicinePresentation (obstetrics)ModalitiesMedical therapyClinical trialMedical treatmentPathologySurgery

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

In veterinary medicine, thrombo-embolism (TE) is an under-appreciated medical condition that requires immediate recognition. Since TE is multifactorial and its mode of presentation may vary, veterinarians face great difficulties in making a definitive diagnosis in a timely manner. In addition, most of the underlying conditions that give rise to TE are life-threatening and an aggressive diagnostic and therapeutic approach is required. Not only does the diagnosis and treatment of this condition require the collaboration of many specialties, the costs of therapy can be excessive with a high risk of recurrence. As such, owners have to be thoroughly informed before the therapy commences. While TE has been well-characterized in humans and is associated with significant morbidity and mortality, little information of similar quality is available in veterinary medicine. In addition, TE in animals is distinct from its human counterpart and we cannot simply adapt what is known from human clinical trials. With the promise of improvements in imaging modalities that improve our diagnostic capabilities, the window of opportunity to treat TE increases. This article focuses on aetiology, clinical presentation, diagnosis, and treatment of dogs and cats affected by TE.

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)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut 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 enseignants0,114
Score d'incertitude au seuil0,696

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
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 Opus0,024
Tête enseignante GPT0,307
Écart entre enseignants0,283 · 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.

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
Publié2010
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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