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Enregistrement W2297068663 · doi:10.1142/s0218339016500054

COMPARATIVE DYNAMICS OF MONOVALENT AND BIVALENT VACCINATION FOR IMMUNOLOGICALLY UNRELATED PATHOGENS

2016· article· en· W2297068663 sur OpenAlexafffund
Diána Knipl, Seyed M. Moghadas

Notice bibliographique

RevueJournal of Biological Systems · 2016
Typearticle
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
Thématiquevaccines and immunoinformatics approaches
Établissements canadiensYork University
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaMitacsEuropean Commission
Mots-clésVaccinationBivalent (engine)PathogenVirologyBiologyVaccine efficacyImmunityImmunologyImmune systemChemistry

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Multivalent vaccines are designed to immunize against two or more pathogens in a single dose vaccination. A challenge for wide spread use of these vaccines is their lower protection efficacy compared to monovalent vaccines that immunize individuals against a single pathogen. We sought, for the first time, to evaluate the outcomes of bivalent and monovalent vaccines in terms of the reduction in the number of infections over time. For this evaluation, we developed epidemiological models governing the transmission dynamics of two immunologically unrelated pathogens, where immunity conferred by vaccination or natural infection of one pathogen does not provide any cross-protection against the other pathogen. We assumed that a monovalent vaccine provides full, but temporary, protection against a particular pathogen. While protecting against both pathogens requires two pathogen-specific monovalent vaccines, a single dose of the bivalent vaccine provides partial protection against both pathogens. We analyzed the two models to investigate the impact of vaccination. In addition to examining global behaviors and disease persistence of the models, we performed simulations to show the existence of a biologically feasible region for the bivalent vaccine to outperform monovalent vaccines for prevention of disease transmission using a lower number of vaccines.

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)0,003
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: Simulation ou modélisation
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,006
Score d'incertitude au seuil0,011

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,003
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,000

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 Opus0,036
Tête enseignante GPT0,266
Écart entre enseignants0,230 · 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'étudeSimulation ou modélisation
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

Citations0
Publié2016
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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