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Enregistrement W2140884926 · doi:10.1186/1476-511x-8-33

Are all n-3 polyunsaturated fatty acids created equal?

2009· review· en· W2140884926 sur OpenAlexafffund
Breanne M. Anderson, David W.L.

Notice bibliographique

RevueLipids in Health and Disease · 2009
Typereview
Langueen
DomaineNursing
ThématiqueFatty Acid Research and Health
Établissements canadiensUniversity of Guelph
Organismes subventionnairesCanadian Institutes of Health ResearchCanadian Breast Cancer Research Alliance
Mots-clésPolyunsaturated fatty acidDocosahexaenoic acidEicosapentaenoic acidLipidologyClinical chemistryClinical nutritionInsulin resistanceDiseaseBiologyBiochemistryFood scienceMedicineChemistryFatty acidEndocrinologyInternal medicineInsulin

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

N-3 Polyunsaturated fatty acids have been shown to have potential beneficial effects for chronic diseases including cancer, insulin resistance and cardiovascular disease. Eicosapentaenoic acid (EPA) and docosahexaenoic acid (DHA) in particular have been studied extensively, whereas substantive evidence for a biological role for the precursor, alpha-linolenic acid (ALA), is lacking. It is not enough to assume that ALA exerts effects through conversion to EPA and DHA, as the process is highly inefficient in humans. Thus, clarification of ALA's involvement in health and disease is essential, as it is the principle n-3 polyunsaturated fatty acid consumed in the North American diet and intakes of EPA and DHA are typically very low. There is evidence suggesting that ALA, EPA and DHA have specific and potentially independent effects on chronic disease. Therefore, this review will assess our current understanding of the differential effects of ALA, EPA and DHA on cancer, insulin resistance, and cardiovascular disease. Potential mechanisms of action will also be reviewed. Overall, a better understanding of the individual role for ALA, EPA and DHA is needed in order to make appropriate dietary recommendations regarding n-3 polyunsaturated fatty acid consumption.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,002
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 enseignants0,005
Score d'incertitude au seuil0,018

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0020,003
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0020,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0050,003

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 Opus0,103
Tête enseignante GPT0,417
Écart entre enseignants0,314 · 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

Citations333
Publié2009
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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