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Enregistrement W2088642994 · doi:10.6000/1929-2279.2015.04.01.3

Obesity and Breast Cancer: Molecular and Epidemiological Evidence

2015· article· en· W2088642994 sur OpenAlexvenueno aff
Nehad M. Ayoub, Amal Kaddoumi

Notice bibliographique

RevueJournal of cancer research updates · 2015
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueCancer Risks and Factors
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésAdipokineBreast cancerAdiponectinMedicineCancerAromataseLeptinContext (archaeology)ObesityAdipose tissueInternal medicineBioinformaticsOncologyCancer researchBiologyInsulin resistance

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Carcinoma of the breast is a leading cause of cancer deaths among women world-wide. Obesity is recognized as a well-established risk factor for epithelial tumors including the mammary epithelium. Adipose tissue is considered to be metabolically active organ with the ability to secrete a wide range of biologically active adipokines. Multiple studies have evaluated the potential mechanisms correlating obesity to increased risk of breast cancer. Altered circulating levels of adipokines or changed adipokine signaling pathways are now increasingly recognized to be associated with breast cancer development and progression. Leptin and adiponectin were the main adipokines that have been investigated in the context of breast cancer in both preclinical and epidemiological studies. Obesity is also believed to promote inflammatory response and induce activity of key enzymes like aromatase, leading to higher risk of breast cancer development. The goal of this review is to provide recent insights into the potential molecular mechanisms linking adipokines to the etiopathogenesis of breast cancer including recently identified adipokines and trying to correlate these molecular mechanisms to more established metabolic and hormonal dysregulations of obesity. A better understanding of the interplay between adipokines and other deregulated mechanisms in obesity is important for the development of preventive strategies with therapeutic potential against breast cancer in obese patients.

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)0,003
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
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 enseignants0,056
Score d'incertitude au seuil0,412

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0030,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,001
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 Opus0,200
Tête enseignante GPT0,497
Écart entre enseignants0,297 · 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

Citations1
Publié2015
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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