Ethical Criteria for Human Challenge Studies in Infectious Diseases: Table 1.
Notice bibliographique
Résumé
Purposeful infection of healthy volunteers with a microbial pathogen seems at odds with acceptable ethical standards, but is an important contemporary research avenue used to study infectious diseases and their treatments. Generally termed 'controlled human infection studies', this research is particularly useful for fast tracking the development of candidate vaccines and may provide unique insight into disease pathogenesis otherwise unavailable. However, scarce bioethical literature is currently available to assist researchers and research ethics committees in negotiating the distinct issues raised by research involving purposefully infecting healthy volunteers. In this article, we present two separate challenge studies and highlight the ethical issues of human challenge studies as seen through a well-constructed framework. Beyond the same stringent ethical standards seen in other areas of medical research, we conclude that human challenge studies should also include: (i) independent expert reviews, including systematic reviews; (ii) a publicly available rationale for the research; (iii) implementation of measures to protect the public from spread of infection beyond the research setting; and (iv) a new system for compensation for harm. We hope these additions may encourage safer and more ethical research practice and help to safeguard public confidence in this vital research alternative in years to come.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,236 | 0,350 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,002 | 0,002 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,004 | 0,003 |
| Bibliométrie | 0,005 | 0,005 |
| Études des sciences et des technologies | 0,006 | 0,013 |
| Communication savante | 0,008 | 0,006 |
| Science ouverte | 0,006 | 0,006 |
| Intégrité de la recherche | 0,024 | 0,012 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,011 | 0,008 |
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.
score_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 découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».