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Enregistrement W2982039527 · doi:10.1038/s41598-019-51674-z

Cage aggression in group-housed laboratory male mice: an international data crowdsourcing project

2019· article· en· W2982039527 sur OpenAlexfundno aff
Katie Lidster, Kathryn Owen, William J. Browne, Mark J. Prescott

Notice bibliographique

RevueScientific Reports · 2019
Typearticle
Langueen
DomaineVeterinary
ThématiqueAnimal testing and alternatives
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesSzkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieInstitut de Recherche Clinique De MontréalNovo NordiskUniversiteit MaastrichtMedical Research CouncilCardiff UniversityUniversity of GlasgowEisaiUniversity of OxfordUniversity of WarwickWellcome TrustFrancis Crick InstituteUniversity of AberdeenImperial College LondonUniversity of DundeeUniversity College LondonÉcole Polytechnique Fédérale de LausanneAstraZeneca
Mots-clésAggressionCageAnimal welfarePopulationDemographyPoison controlWelfareMedicinePsychologyEnvironmental healthBiologyPsychiatryEngineeringEcology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Aggression in group-housed laboratory mice is a serious animal welfare concern. Further understanding of the causes of mouse aggression could have a significant impact on a large number of laboratory animals. The NC3Rs led a crowdsourcing project to collect data on the prevalence and potential triggers of aggression in laboratory mice. The crowdsourcing approach collected data from multiple institutions and is the first time such an approach has been applied to a laboratory animal welfare problem. Technicians observed group-housed, male mice during daily routine cage checks and recorded all incidents of aggression-related injuries. In total, 44 facilities participated in the study and data was collected by 143 animal technicians. A total of 788 incidents of aggression-related injuries were reported across a sample population of 137,580 mice. The mean facility-level prevalence of aggression-related incidents reported across facilities was equivalent to 15 in 1,000 mice. Key factors influencing the prevalence of aggression included strain; number of mice per cage; how mice were selected into a cage; cage cleaning protocols; and transfer of nesting material. Practical recommendations have been provided to minimise aggressive behaviour in group-housed, male mice based upon the results of the study and taking into consideration the current published literature.

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)0,013
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,008
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesScience ouverte
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,999
Score d'incertitude au seuil0,070

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0130,008
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0020,002
Études des sciences et des technologies0,0020,002
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,003
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,001

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 Opus0,154
Tête enseignante GPT0,412
Écart entre enseignants0,259 · 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.

Devis d'étudeObservationnel
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

Citations113
Publié2019
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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