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Enregistrement W2164159777 · doi:10.1097/ccm.0b013e3181c8b4d5

Influenza pathogenesis: Lessons learned from animal studies with H5N1, H1N1 Spanish, and pandemic H1N1 2009 influenza

2010· article· en· W2164159777 sur OpenAlexafffund
Isabelle Meunier, Stéphane Pillet, J. Neil Simonsen, Veronika von Messling

Notice bibliographique

RevueCritical Care Medicine · 2010
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueInfluenza Virus Research Studies
Établissements canadiensArmand Frappier MuseumInstitut National de la Recherche Scientifique
Organismes subventionnairesCanadian Institutes of Health Research
Mots-clésMedicinePathogenesisPandemicImmunologyInfluenza A virus subtype H5N1Innate immune systemVirusInfluenza A virusImmune systemHost responseDiseaseClearanceViral replicationVirologyInfectious disease (medical specialty)Coronavirus disease 2019 (COVID-19)Pathology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Because cases of highly pathogenic influenza are rare, no systematic clinical studies have evaluated different therapeutic approaches. Instead, treatment recommendations are aimed at the alleviation of clinical signs and symptoms, especially the restoration of respiratory function, and at the inhibition of virus replication, assuming viral load is responsible for disease phenotype. Studies of highly pathogenic influenza in different animal models, especially nonhuman primates and ferrets, reproduce many of the key observations from clinical cases. Host-response kinetics reveal a delayed but broad activation of genes involved in the innate and acquired immune responses (innate responses produce inflammatory responses), which continue after the virus has been cleared and may contribute importantly to the clinical signs observed. Experimental animal models point to an important role for immune dysregulation in the pathogenesis of highly pathogenic influenza. The use of these models to develop and validate therapeutic approaches is just beginning, but published studies reveal the importance of early treatment with antivirals and show the potential and limitations of approaches aimed at the host response.

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)0,007
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,005
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,007
Score d'incertitude au seuil0,039

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0070,005
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0020,001
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,004
Communication savante0,0020,005
Science ouverte0,0020,002
Intégrité de la recherche0,0030,006
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,001

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 Opus0,226
Tête enseignante GPT0,472
Écart entre enseignants0,246 · 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'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

Citations25
Publié2010
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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