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Enregistrement W2941524100 · doi:10.1111/all.13843

Severe asthma: Entering an era of new concepts and emerging therapies: Highlights of the 4th international severe asthma forum, Madrid, 2018

2019· letter· en· W2941524100 sur OpenAlexaff
Sven Seys, Santiago Quirce, Ioana Agache, Cezmi A. Akdiş, Montserrat Álvaro‐Lozano, Darío Antolín‐Amérigo, Leif Bjermer, Irina Bobolea, Matteo Bonini, Apostolos Bossios, Paul Brinkman, Moisés A. Calderón, Giorgio Walter Canonica, Pascal Chanez, Mariana Couto, Ignacio Dávila, Stefano Del Giacco, Victoria del Pozo, Jonas S. Erjefält, Philippe Gevaert, Paul Hagedoorn, Liam G. Heaney, Enrico Heffler, Peter W. Hellings, Marek Jutel, Ömer Kalaycı, Marcin Kurowski, Stelios Loukides, Parameswaran Nair, Óscar Palomares, Eva Polverino, S Sánchez-García, J. Sastre, Jürgen Schwarze, Antonio Spanevello, Charlotte Suppli Ulrik, Omar S. Usmani, Maarten van den Berge, Martina Vašáková, Susanne J. H. Vijverberg, Zuzana Diamant

Notice bibliographique

RevueAllergy · 2019
Typeletter
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueAsthma and respiratory diseases
Établissements canadiensMcMaster UniversitySt. Joseph’s Healthcare Hamilton
Organismes subventionnairesKU Leuven
Mots-clésAsthmaMedicineIntensive care medicineImmunology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Inflammation, structural and functional abnormalities within the airways are key features of asthma. Although these processes are well-documented, their expression varies across the heterogeneous spectrum of asthma. Type 2 inflammatory responses are characterized by increased levels of eosinophils, FeNO and type 2 cytokines in blood and/or airways. Presently, type 2 asthma is the best-defined endotype, typically found in patients with allergic asthma, but surprisingly also in non-allergic patients with (severe) asthma. The etiology of asthma with non-type 2 inflammation is less clear. During the past decade, targeted therapies, including biologicals and small molecules, have been increasingly integrated into treatment strategies of severe asthma. These treatments block specific inflammatory pathways or single mediators. Single or composite biomarkers help to identify patients who will benefit from these treatments. So far, only a few inflammatory biomarkers have been validated for clinical application. The European Academy of Allergy & Clinical Immunology (EAACI) Task Force on Biomarkers in Asthma was initiated to review different biomarker sampling methods and to investigate clinical applicability of new and existing inflammatory biomarkers (point-of-care) to support diagnosis, targeted treatment and monitoring of severe asthma. Subsequently, we discuss existing and novel targeted therapies for asthma as well as applicable biomarkers.

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)0,004
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,016
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: Sans objet
GenreSignal candidat: Éditorial · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,038
Score d'incertitude au seuil0,031

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0040,016
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0020,001
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0040,003
Communication savante0,0060,004
Science ouverte0,0010,003
Intégrité de la recherche0,0380,031
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 Opus0,012
Tête enseignante GPT0,262
Écart entre enseignants0,250 · 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
GenreÉditorial

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations23
Publié2019
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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