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Enregistrement W2898573969 · doi:10.1002/ar.23933

The Influence of Body Size and Bone Mass on Cortical Bone Histomorphometry in Human Ribs

2018· article· en· W2898573969 sur OpenAlexafffund
Amy C. Beresheim, Susan Pfeiffer, Amanda Alblas

Notice bibliographique

RevueThe Anatomical Record · 2018
Typearticle
Langueen
DomaineArts and Humanities
ThématiqueForensic Anthropology and Bioarchaeology Studies
Établissements canadiensUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesUniversiteit StellenboschUniversity of Toronto
Mots-clésOsteonFemurCortical boneRib cageAnatomyBiologyPopulationBone massMedicinePathologyOsteoporosisSurgery

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

male = 131, mean age-at-death = 47.96 ± 15.71 years) from the Kirsten Skeletal Collection, Stellenbosch University, South Africa. Maximum femur length and femur maximum head diameter are used as proxies for height and weight; total cross-sectional area, endosteal area, and cortical area are used to derive measures of bone mass. Histomorphometric variables include osteon population density (OPD) and osteon area (On.Ar). Partial correlations, controlling for age, test for significant relationships among variables. A hierarchical regression model is used to determine unique variable contributions to On.Ar and OPD. Body size measurements do not correlate with either bone mass or histomorphometric variables, suggesting that size-standardization may not be necessary in studies of rib bone microstructure. Age is the most significant factor affecting OPD, while OPD is the best predictor of On.Ar. These findings suggest that age-related secondary osteon crowding affects osteon geometry. Understanding the biological mechanisms that direct bone remodeling and determine microstructural variation is essential for interpreting histological data. Anat Rec, 301:1788-1796, 2018. © 2018 Wiley Periodicals, Inc.

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)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesÉtudes des sciences et des technologies
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Théorique ou conceptuel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,649
Score d'incertitude au seuil0,967

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0010,036
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
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 Opus0,015
Tête enseignante GPT0,264
Écart entre enseignants0,249 · 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'étudeThéorique ou conceptuel
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

Citations7
Publié2018
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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