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Enregistrement W3006532268 · doi:10.1186/s12931-020-1296-3

Progression of fibrosing interstitial lung disease

2020· review· en· W3006532268 sur OpenAlexaff
Alyson W. Wong, Christopher J. Ryerson, Sabina A. Guler

Notice bibliographique

RevueRespiratory Research · 2020
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueInterstitial Lung Diseases and Idiopathic Pulmonary Fibrosis
Établissements canadiensUniversity of British Columbia
Organismes subventionnairesInselspital, Universitätsspital BernUniversity of Bern
Mots-clésMedicineInterstitial lung diseaseIdiopathic pulmonary fibrosisUsual interstitial pneumoniaPathologicalLungPulmonary function testingIdiopathic interstitial pneumoniaPulmonary fibrosisDiseaseClinical trialInternal medicinePirfenidonePathologyIntensive care medicineOncology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Fibrotic interstitial lung diseases (ILDs) are often challenging to diagnose and classify, but an accurate diagnosis has significant implications for both treatment and prognosis. A subset of patients with fibrotic ILD experience progressive deterioration in lung function, physical performance, and quality of life. Several risk factors for ILD progression have been reported, such as male sex, older age, lower baseline pulmonary function, and a radiological or pathological pattern of usual interstitial pneumonia. Morphological similarities, common underlying pathobiologic mechanisms, and the consistently progressive worsening of these patients support the concept of a progressive fibrosing (PF)-ILD phenotype that can be applied to a variety of ILD subtypes. The conventional approach has been to use antifibrotic medications in patients with idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) and immunosuppressive medications in patients with other fibrotic ILD subtypes; however, recent clinical trials have suggested a favourable treatment response to antifibrotic therapy in a wider variety of fibrotic ILDs. This review summarizes the literature on the evaluation and management of patients with PF-ILD, and discusses questions relevant to applying recent clinicial trial findings to real-world practice.

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)0,001
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 enseignants0,004
Score d'incertitude au seuil0,013

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0020,001
Bibliométrie0,0030,002
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0040,002

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 Opus0,210
Tête enseignante GPT0,516
Écart entre enseignants0,306 · 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

Citations184
Publié2020
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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