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Enregistrement W2944734074 · doi:10.1111/all.13851

Future research trends in understanding the mechanisms underlying allergic diseases for improved patient care

2019· review· en· W2944734074 sur OpenAlexafffund
Heimo Breiteneder, Zuzana Diamant, Thomas Eiwegger, Wytske J. Fokkens, Claudia Traidl‐Hoffmann, Kari C. Nadeau, Robyn E. O’Hehir, Liam O’Mahony, Oliver Pfaar, Marı́a José Torres, De Yun Wang, Luo Zhang, Cezmi A. Akdiş

Notice bibliographique

RevueAllergy · 2019
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueAsthma and respiratory diseases
Établissements canadiensHospital for Sick ChildrenUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesNational Institute of Allergy and Infectious DiseasesAllergopharmaGenentechIdorsia PharmaceuticalsHospital for Sick ChildrenInnovationsfondenAstellas PharmaSanofiEuropean CommissionSchweizerischer Nationalfonds zur Förderung der Wissenschaftlichen ForschungRegeneron PharmaceuticalsAimmune TherapeuticsNational Science Foundation
Mots-clésMedicineAllergyIntensive care medicineAsthmaImmunologyDiseaseClinical trialPrecision medicineAllergen immunotherapyImmune systemDrug allergyAllergenPathology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The specialties of allergy and clinical immunology have entered the era of precision medicine with the stratification of diseases into distinct disease subsets, specific diagnoses, and targeted treatment options, including biologicals and small molecules. This article reviews recent developments in research and patient care and future trends in the discipline. The section on basic mechanisms of allergic diseases summarizes the current status and defines research needs in structural biology, type 2 inflammation, immune tolerance, neuroimmune mechanisms, role of the microbiome and diet, environmental factors, and respiratory viral infections. In the section on diagnostic challenges, clinical trials, precision medicine and immune monitoring of allergic diseases, asthma, allergic and nonallergic rhinitis, and new approaches to the diagnosis and treatment of drug hypersensitivity reactions are discussed in further detail. In the third section, unmet needs and future research areas for the treatment of allergic diseases are highlighted with topics on food allergy, biologics, small molecules, and novel therapeutic concepts in allergen-specific immunotherapy for airway disease. Unknowns and future research needs are discussed at the end of each subsection.

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)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,003
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 enseignants0,013
Score d'incertitude au seuil0,042

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,003
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0020,002
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0020,004
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0020,004
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0130,004

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 Opus0,206
Tête enseignante GPT0,421
Écart entre enseignants0,215 · 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

Citations107
Publié2019
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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