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Enregistrement W2983830581 · doi:10.1097/jcp.0000000000000838

Improving the Clinical Pharmacologic Assessment of Abuse Potential

2018· review· en· W2983830581 sur OpenAlexaff
Edward M. Sellers

Notice bibliographique

RevueJournal of Clinical Psychopharmacology · 2018
Typereview
Langueen
DomainePharmacology, Toxicology and Pharmaceutics
ThématiqueForensic Toxicology and Drug Analysis
Établissements canadiensMuscular Dystrophy CanadaUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésStandardizationContext (archaeology)Substance abuseRisk analysis (engineering)Food and drug administrationMedicinePsychologyComputer sciencePsychiatry

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

PURPOSE: This article discusses the conduct of a human abuse potential study as outlined in the Food and Drug Administration Final Guidance to Industry on Assessment of Abuse Potential. In addition, areas where alternative approaches should be considered are proposed. PROCEDURES: The design, end points, conduct, and interpretation of the human abuse potential study were reviewed, analyzed, and placed in the context of current scientific knowledge and best practices to mitigate regulatory risk and expedite drug development. FINDINGS: The guidance is based on regulatory needs and current scientific practices. However, the reliability and utility of such studies can be improved with better subject selection, data collection, standardization of data collection and staff training, and a better understanding of the measurement properties of the dependent measures. CONCLUSIONS: The guidance provides a useful framework for conduct of human abuse potential studies. However, design assumptions, poor choice of end points, failure to consider alternate approaches, and limited experience with interpretation can result in an inadequate study or one that does not fairly represent the abuse potential of a new chemical entity. Methodologic development is needed to strengthen the regulatory framework. The Food and Drug Administration or the National Institutes on Drug Abuse could take a targeted initiative to encourage this work.

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)0,033
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,002
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMétarecherche, Méta-épidémiologie (sens strict), Études des sciences et des technologies, Intégrité de la recherche, Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
Catégories consensuellesIntégrité de la recherche
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 enseignants0,816
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0330,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0090,008
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,005
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0030,000
Intégrité de la recherche0,0050,013
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0060,000

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 Opus0,299
Tête enseignante GPT0,626
Écart entre enseignants0,327 · 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; les deux têtes enseignantes s’accordent sur ce qui est montré ici.

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

Citations2
Publié2018
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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