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Enregistrement W2766963797 · doi:10.3389/fimmu.2017.01463

Sense and Immunity: Context-Dependent Neuro-Immune Interplay

2017· review· en· W2766963797 sur OpenAlexafffund
Simmie L. Foster, Corey R. Seehus, Clifford J. Woolf, Sébastien Talbot

Notice bibliographique

RevueFrontiers in Immunology · 2017
Typereview
Langueen
DomaineNeuroscience
ThématiqueOlfactory and Sensory Function Studies
Établissements canadiensUniversité de Montréal
Organismes subventionnairesEunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human DevelopmentNational Institute of Neurological Disorders and StrokeCanadian Institutes of Health ResearchNational Institutes of HealthCharles H. Hood FoundationBurroughs Wellcome Fund
Mots-clésNeuroscienceImmune systemPattern recognition receptorAcquired immune systemSensory systemContext (archaeology)ImmunityImmunologyBiologyStimulus (psychology)Psychology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The sensory nervous and immune systems, historically considered autonomous, actually work in concert to promote host defense and tissue homeostasis. These systems interact with each other through a common language of cell surface G protein-coupled receptors and receptor tyrosine kinases as well as cytokines, growth factors, and neuropeptides. While this bidirectional communication is adaptive in many settings, helping protect from danger, it can also become maladaptive and contribute to disease pathophysiology. The fundamental logic of how, where, and when sensory neurons and immune cells contribute to either health or disease remains, however, unclear. Our lab and others' have begun to explore how this neuro-immune reciprocal dialog contributes to physiological and pathological immune responses and sensory disorders. The cumulative results collected so far indicate that there is an important role for nociceptors (noxious stimulus detecting sensory neurons) in driving immune responses, but that this is highly context dependent. To illustrate this concept, we present our findings in a model of airway inflammation, in which nociceptors seem to have major involvement in type 2 but not type 1 adaptive immunity.

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 distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,002
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMéta-épidémiologie (sens strict)
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 enseignants0,996
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

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

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 Opus0,161
Tête enseignante GPT0,336
Écart entre enseignants0,175 · 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 tête enseignante, pas un consensus.

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

Citations89
Publié2017
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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