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Enregistrement W2945422889 · doi:10.1037/pha0000272

Effects of cannabidiol on alcohol-related outcomes: A review of preclinical and human research.

2019· review· en· W2945422889 sur OpenAlexafffund
Christina N. Nona, Christian S. Hendershot, Bernard Le Foll

Notice bibliographique

RevueExperimental and Clinical Psychopharmacology · 2019
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueCannabis and Cannabinoid Research
Établissements canadiensCentre for Addiction and Mental Health
Organismes subventionnairesNational Institute on Alcohol Abuse and AlcoholismCanadian Institutes of Health ResearchCentre for Addiction and Mental Health
Mots-clésCannabidiolCannabisAlcoholMedicineAlcohol use disorderPsycINFOTetrahydrocannabinolPharmacologyAlcohol consumptionPsychiatryMEDLINECannabinoidInternal medicineBiology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Increased access to medicinal and recreational cannabis will be accompanied by greater exposure to its chemical constituents, including Δ9-tetrahydrocannabinol (Δ9-THC) and cannabidiol (CBD), the primary nonpsychoactive compound. Increasing attention has focused on CBD, in part, due to its potential therapeutic properties. Relatively little is known about how CBD might interact with other commonly used drugs. While a number of studies have explored the influence of cannabis or Δ9-THC on alcohol consumption and treatment outcomes, few have examined the effects of CBD on alcohol-related outcomes. This article reviews preclinical and human studies examining the effects of CBD administration on alcohol responses. Preliminary preclinical results suggest that CBD can attenuate alcohol consumption and potentially protect against certain harmful effects of alcohol, such as liver and brain damage. Also reviewed herein are the few existing studies involving CBD and alcohol coadministration in humans. The paucity of such studies precludes any definitive conclusions relating to CBD-alcohol interactions. Effects of CBD on alcohol use and potential therapeutic implications for alcohol use disorder are discussed. (PsycINFO Database Record (c) 2019 APA, all rights reserved).

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)0,002
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Revue systématique · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,006
Score d'incertitude au seuil0,019

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0020,001
Bibliométrie0,0050,005
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0060,002

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 Opus0,165
Tête enseignante GPT0,595
Écart entre enseignants0,430 · 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'étudeRevue systématique
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

Citations41
Publié2019
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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