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Enregistrement W2136207103 · doi:10.1200/jco.2009.22.5771

Improving Cancer Outcomes Through International Collaboration in Academic Cancer Treatment Trials

2009· review· en· W2136207103 sur OpenAlexaff
Edward L. Trimble, Jeffrey S. Abrams, Ralph M. Meyer, Fabien Calvo, Eduardo Cazap, James A. Deye, Elizabeth A. Eisenhauer, Thomas J. FitzGerald, Denis Lacombe, Max Parmar, Nita L. Seibel, Lalitha Shankar, Ann Marie Swart, Patrick Therasse, Bhadrasain Vikram, R. von Frenckell, Michael Friedländer, Keiichi Fujiwara, Richard Kaplan, Françoise Meunier

Notice bibliographique

RevueJournal of Clinical Oncology · 2009
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueEthics in Clinical Research
Établissements canadiensOntario Institute for Cancer Research
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésClinical trialMedicineHarmonizationCancerWork (physics)Public relationsFamily medicinePolitical sciencePathology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

PURPOSE: The need for international collaboration in cancer clinical trials has grown stronger as we have made progress both in cancer treatment and screening. We sought to identify those efforts already underway which facilitate such collaboration, as well as barriers to greater collaboration. METHODS: We reviewed the collective experiences of many cooperative groups, governmental organizations, nongovernmental organizations, and academic investigators in their work to build international collaboration in cancer clinical trials across multiple disease sites. RESULTS: More than a decade of work has led to effective global harmonization for many of the elements critical to cancer clinical trials. Many barriers remain, but effective international collaboration in academic cancer treatment trials should become the norm, rather than the exception. CONCLUSION: Our ability to strengthen international collaborations will result in maximization of our resources and patients, permitting us to change practice by establishing more effective therapeutic strategies. Regulatory, logistical, and financial hurdles, however, often hamper the conduct of joint trials. We must work together as a global community to overcome these barriers so that we may continue to improve cancer treatment for patients around the world.

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)0,040
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,212
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMétarecherche, Méta-épidémiologie (sens strict), Intégrité de la recherche
Catégories consensuellesMétarecherche, Intégrité de la recherche
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 enseignants0,990
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0400,212
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0130,003
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0050,011
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 Opus0,899
Tête enseignante GPT0,809
Écart entre enseignants0,090 · 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; les deux têtes enseignantes s’accordent sur ce qui est montré ici.

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

Citations57
Publié2009
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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