Prevention of adverse drug effects: a pharmacogenomic approach
Notice bibliographique
Résumé
PURPOSE OF REVIEW: Adverse drug reactions (ADRs) are a serious burden and can negatively impact patient quality of life. One of these ADRs, anthracycline-induced cardiotoxicity (ACT), occurs in up to 65% of treated patients and can lead to congestive heart failure. Pharmacogenetic studies have helped to reveal the mechanisms of ACT and, consequently, inform current strategies to prevent ACT in the clinic. RECENT FINDINGS: Many pharmacogenetic studies have been conducted for ACT, but few have led to the development of clinical practice guidelines and clinical genetic testing for ACT. This is, in part, because of lack of replication in independent patient cohorts and/or validation of an affected biological pathway. Recent advances in pharmacogenetic studies have been made through the use of novel methods that directly implicate dysregulated genes and perturbed biological pathways in response to anthracycline treatment. SUMMARY: Furthering the understanding of the genetics and altered biological pathways of ACT through these novel methods can inform clinical treatment strategies and enable refinement of current clinical practice guidelines. This can therefore lead to improvement in clinical pharmacogenetic testing for further reduction of the incidence of ACT in pediatric cancer patients taking anthracyclines.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,002 | 0,001 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,001 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,001 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,000 | 0,000 |
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.
score_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 découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».