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Enregistrement W2799852233 · doi:10.1002/ieam.4055

Variability in Nontarget Terrestrial Plant Studies Should Inform Endpoint Selection

2018· article· en· W2799852233 sur OpenAlexfundno aff
Jane Staveley, John W. Green, Josie B. Nusz, Dan Edwards, Kevin Henry, Matt Kern, Andrew M. Deines, Richard A. Brain, Brad Glenn, Nathan Ehresman, Tiffany H. Kung, Kimberly Ralston‐Hooper, Faith Kee, Steve McMaster

Notice bibliographique

RevueIntegrated Environmental Assessment and Management · 2018
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiquePesticide and Herbicide Environmental Studies
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesBayer CropScienceMcMaster University
Mots-clésRisk assessmentEnvironmental risk assessmentEnvironmental scienceRelevance (law)Selection (genetic algorithm)GuidelinePesticideStatisticsToxicologyComputer scienceEcologyBiologyMathematicsMedicinePolitical science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Inherent variability in nontarget terrestrial plant (NTTP) testing of pesticides creates challenges for using and interpreting these data for risk assessment. Standardized NTTP testing protocols were initially designed to calculate the application rate causing a 25% effect (ER25, used in the United States) or a 50% effect (ER50, used in Europe) for various measures based on the observed dose–response. More recently, the requirement to generate a no-observed-effect rate (NOER), or, in the absence of an NOER, the rate causing a 5% effect (ER05), has raised questions about the inherent variability in, and statistical detectability of, these tests. Statistically significant differences observed between test and control groups may be a product of this inherent variability and may not represent biological relevance. Attempting to derive an ER05 and the associated risk-assessment conclusions drawn from these values can overestimate risk. To address these concerns, we evaluated historical data from approximately 100 seedling emergence and vegetative vigor guideline studies on pesticides to assess the variability of control results across studies for each plant species, examined potential causes for the variation in control results, and defined the minimum percent effect that can be reliably detected. The results indicate that with current test design and implementation, the ER05 cannot be reliably estimated. Integr Environ Assess Manag 2018;14:639–648. © 2018 The Authors. Integrated Environmental Assessment and Management published by Wiley Periodicals, Inc. on behalf of Society of Environmental Toxicology & Chemistry (SETAC) Key Points Inherent variability in nontarget terrestrial plant (NTTP) testing of pesticides creates challenges for risk assessment. An evaluation of approximately 100 seedling emergence and vegetative vigor guideline studies was performed to assess the variability in control results and define the minimum percent effect that can be reliably detected. With current NTTP test design and implementation, it will often be impossible to reliably estimate an ER05, and it will rarely be possible to reliably estimate an ER10.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMéta-épidémiologie (sens strict), Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,039
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0000,000
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 Opus0,028
Tête enseignante GPT0,293
Écart entre enseignants0,265 · 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'étudeObservationnel
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

Citations15
Publié2018
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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