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Enregistrement W2117145084 · doi:10.1111/j.1753-4887.2009.00225.x

Influence of observational study design on the interpretation of cancer risk reduction by carotenoids

2009· review· en· W2117145084 sur OpenAlexaff
Kathy Musa‐Veloso, Jeffrey W. Card, Andrea W. Wong, Dale A. Cooper

Notice bibliographique

RevueNutrition Reviews · 2009
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueAntioxidant Activity and Oxidative Stress
Établissements canadiensCantox Health Sciences International
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésObservational studyMedicineProspective cohort studyCarotenoidCancerCohort studyCase-control studyCancer preventionLycopeneInternal medicineBiologyFood science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Recently published literature has been reviewed to determine whether lycopene, beta-carotene, alpha-carotene, and beta-cryptoxanthin are associated with reductions in cancer risk and whether study findings differ by study design. A total of 57 publications meeting pre-defined inclusion and exclusion criteria were identified, with the majority (55) being observational studies. None of the intervention studies supported a significant reduction in cancer risk with carotenoid (beta-carotene) supplementation. The majority of observational studies did not support significant reductions in cancer risk with increased carotenoid dietary intakes/circulating levels. A larger percentage of case-control studies supported significant associations between increased dietary intakes/circulating levels of carotenoids relative to prospective (cohort and nested case-control) studies. Compared to prospective studies, case-control studies cannot be used to establish temporality and may be more susceptible to selection and recall biases. Thus, diet-disease relationships suggested by case-control studies should ideally be confirmed by additional evidence from prospective studies.

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)0,118
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,314
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMétarecherche
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: Méthodes · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Revue systématique · Signal consensuel: Revue systématique
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,882
Score d'incertitude au seuil0,623

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,1180,314
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0070,004
Bibliométrie0,0060,009
Études des sciences et des technologies0,0010,002
Communication savante0,0040,002
Science ouverte0,0030,002
Intégrité de la recherche0,0020,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,001

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 Opus0,173
Tête enseignante GPT0,417
Écart entre enseignants0,244 · 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.

Devis d'étudeRevue systématique
DomaineMéthodes
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
Publié2009
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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