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Enregistrement W2185723642

Should we screen hepatitis B carriers

2004· article· en· W2185723642 sur OpenAlexaff
James A. Dickinson, Yuk Tsan Wun

Notice bibliographique

Revuenon disponible
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueHepatitis B Virus Studies
Établissements canadiensUniversity of Calgary
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésMedicineCirrhosisCancerHepatitis BLiver cancerDiseaseChronic liver diseaseInternal medicineChronic hepatitisHepatitisCohortRandomized controlled trialImmunologyVirus
DOInon disponible

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Chronic Hepatitis B is a common problem, especially in Asian countries. This disease causes complications of cirrhosis and liver cancer. Therefore doctors and patients are concerned whether to treat or screen for these complications. We searched the literature for evidence to determine the risk for people with chronic hepatitis B, the evidence that treating patients changes their outcome, and the effect of screening on death rates. We found little evidence from high quality cohort studies to demonstrate the outcome of chronic hepatitis B infection. Consequently, we constructed a mathematical model to demonstrate outcome for them. The model showed that as a result of having chronic hepatitis B, men lose a mean of 7 years of life, whereas women lose only 2 years. While antiviral treatments change the serological status and reduce liver inflammation, there is insufficient information about their effect on cancer reduction. Our Cochrane review of screening for liver cancer in chronic infection shows no high quality randomised controlled trials and poor non-trial evidence. It appears unlikely that screening programs are effective in reducing mortality for this disease, a conclusion shared by other groups. Therefore, at present, doctors are limited in what we can do to change the outcome for this group of 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 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)0,013
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,113
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: Sans objet
GenreSignal candidat: Commentaire · Signal consensuel: Commentaire
Score de désaccord entre enseignants0,018
Score d'incertitude au seuil0,067

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0130,113
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0020,001
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0020,002
Communication savante0,0020,006
Science ouverte0,0020,002
Intégrité de la recherche0,0130,007
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0180,004

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 Opus0,046
Tête enseignante GPT0,306
Écart entre enseignants0,260 · 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
GenreCommentaire

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations0
Publié2004
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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