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Enregistrement W2800567989 · doi:10.1111/hdi.12659

Hepatitis C virus infection in kidney transplantation‐changing paradigms with novel agents

2018· review· en· W2800567989 sur OpenAlexvenueno aff
Yuvaram N.V. Reddy, David Nunes, Vipul C. Chitalia, Craig E. Gordon, Jean Francis

Notice bibliographique

RevueHemodialysis International · 2018
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueHepatitis C virus research
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesNational Cancer Institute
Mots-clésMedicineHepatitis C virusTransplantationHepatitis CAdverse effectKidney transplantationOrgan transplantationImmunologyNephropathyIntensive care medicineDiabetes mellitusInternal medicineVirus

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Hepatitis C virus (HCV) is a common cause of increased morbidity and mortality in kidney transplant patients. It is associated with posttransplant glomerulonephritis, chronic allograft nephropathy, and New Onset Diabetes after Transplant (NODAT). In the past, HCV was difficult to treat due to the presence of interferon alpha-based therapies that were difficult to tolerate and were associated with adverse side-effects, such as the risk of rejection. With the advent of oral directly acting antiviral therapies, the landscape for HCV and transplantation has changed. These agents are highly effective and well tolerated with minimal side-effects. Sustained viral response rates in excess of 90% are achieved with most current treatment regimens active against all HCV genotypes. These new agents may show an improvement in graft and patient survival while essentially eliminating the risk of acute rejection from the use of prior interferon-based HCV therapies. These agents may also result in an improvement in organ allocation for HCV donor/HCV recipient transplantation. This review is meant to discuss the epidemiology of HCV, the new oral direct-acting antiviral agents (DAAs) and future opportunities for research in the field of HCV related transplantation.

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)0,001
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 enseignants0,003
Score d'incertitude au seuil0,010

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0020,002
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,002
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,001

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 Opus0,070
Tête enseignante GPT0,376
Écart entre enseignants0,306 · 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

Citations5
Publié2018
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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