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Enregistrement W2528018153 · doi:10.18632/oncotarget.12548

Advances in sarcoma diagnostics and treatment

2016· review· en· W2528018153 sur OpenAlexaffabout
Amanda R. Dancsok, Karama Asleh, Torsten O. Nielsen

Notice bibliographique

RevueOncotarget · 2016
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueSarcoma Diagnosis and Treatment
Établissements canadiensUniversity of British Columbia
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésMedicineSarcomaTargeted therapyImmune checkpointWnt signaling pathwayEpigeneticsEpigenetic therapyBioinformaticsReceptor tyrosine kinaseImmunotherapyCancer researchImmune systemImmunologyBiologyPathologyCancerInternal medicineSignal transductionReceptorDNA methylationGenetics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

// Amanda R. Dancsok 1 , Karama Asleh-Aburaya 1 and Torsten O. Nielsen 1,2 1 Pathology and Laboratory Medicine, University of British Columbia, Vancouver, BC, Canada 2 Sarcoma Disease Site Committee, Canadian Cancer Trials Group Correspondence to: Amanda R. Dancsok, email: // Keywords : soft tissue sarcoma, sarcoma review, sarcoma diagnostics, sarcoma therapeutics, sarcoma advances Received : July 25, 2016 Accepted : September 29, 2016 Published : October 09, 2016 Abstract The heterogeneity of sarcomas with regard to molecular genesis, histology, clinical characteristics, and response to treatment makes management of these rare yet diverse neoplasms particularly challenging. This review encompasses recent developments in sarcoma diagnostics and treatment, including cytotoxic, targeted, epigenetic, and immune therapy agents. In the past year, groups internationally explored the impact of adding mandatory molecular testing to histological diagnosis, reporting some changes in diagnosis and/or management; however, the impact on outcomes could not be adequately assessed. Transcriptome sequencing techniques have brought forward new diagnostic tools for identifying fusions and/or characterizing unclassified entities. Next-generation sequencing and advanced molecular techniques were also applied to identify potential targets for directed and epigenetic therapy, where preclinical studies reported results for agents active within the receptor tyrosine kinase, mTOR, Notch, Wnt, Hedgehog, Hsp90, and MDM2 signaling networks. At the level of clinical practice, modest developments were seen for some sarcoma subtypes in conventional chemotherapy and in therapies targeting the pathways activated by various receptor tyrosine kinases. In the burgeoning field of immune therapy, sarcoma work is in its infancy; however, elaborate protocols for immune stimulation are being explored, and checkpoint blockade agents advance from preclinical models to clinical studies.

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)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,004
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 enseignants0,008
Score d'incertitude au seuil0,026

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,004
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0030,001
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0020,003
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0020,003
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0080,004

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 Opus0,040
Tête enseignante GPT0,365
Écart entre enseignants0,325 · 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

Citations121
Publié2016
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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