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Enregistrement W3086617206 · doi:10.3389/fcell.2020.573303

Age Bias in Zebrafish Models of Epilepsy: What Can We Learn From Old Fish?

2020· review· en· W3086617206 sur OpenAlexafffund
Sung‐Joon Cho, Eugene Park, Andrew Baker, Aylin Y. Reid

Notice bibliographique

RevueFrontiers in Cell and Developmental Biology · 2020
Typereview
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueZebrafish Biomedical Research Applications
Établissements canadiensSt. Michael's HospitalUniversity Health NetworkUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesCanadian Institutes of Health ResearchNational Research FoundationNational Research Foundation of KoreaSavoy FoundationToronto General and Western Hospital Foundation
Mots-clésZebrafishEpilepsyNeurogenesisNeuroscienceBiologyGeneticsGene

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Zebrafish are a powerful tool for investigating epilepsy. Mammalian seizures can be recapitulated molecularly, behaviorally, and electrophysiologically, using a fraction of the resources required for experiments in mammals. Larval zebrafish offer exceptionally economical and high-throughput approaches and are amenable to state-of-the-art genetic engineering techniques, providing valuable transgenic models of human diseases. For these reasons, larvae tend to be chosen for studying epilepsy, but the value of adult zebrafish may be underappreciated. Zebrafish exhibit transient larval - adult duality. The incompletely developed neural system of larval zebrafish may limit the translation of complex neurological disorders. Larval zebrafish go through dynamic changes during ontogenesis, whereas adult zebrafish are physiologically more stable. Adult zebrafish have a full range of complex brain structures and functions, such as an endothelial blood-brain barrier and adult neurogenesis, both are significant factors in epilepsy research. This review highlights the differences between larval and adult zebrafish that should be considered in pathophysiological and pharmacological studies of epilepsy.

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 enseignants0,002
Score d'incertitude au seuil0,007

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0010,002
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,003
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,001

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 Opus0,039
Tête enseignante GPT0,290
Écart entre enseignants0,251 · 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

Citations27
Publié2020
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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