ENSAT registry-based randomized clinical trials for adrenocortical carcinoma
Notice bibliographique
Résumé
Adrenocortical carcinoma (ACC) is an orphan disease lacking effective systemic treatment options. The low incidence of the disease and high cost of clinical trials are major obstacles in the search for improved treatment strategies. As a novel approach, registry-based clinical trials have been introduced in clinical research, so allowing for significant cost reduction, but without compromising scientific benefit. Herein, we describe how the European Network for the Study of Adrenal Tumours (ENSAT) could transform its current registry into one fit for a clinical trial infrastructure. The rationale to perform randomized registry-based trials in ACC is outlined including an analysis of relevant limitations and challenges. We summarize a survey on this concept among ENSAT members who expressed a strong interest in the concept and rated its scientific potential as high. Legal aspects, including ethical approval of registry-based randomization were identified as potential obstacles. Finally, we describe three potential randomized registry-based clinical trials in an adjuvant setting and for advanced disease with a high potential to be executed within the framework of an advanced ENSAT registry. Thus we, therefore, provide the basis for future registry-based trials for ACC patients. This could ultimately provide proof-of-principle of how to perform more effective randomized trials for an orphan disease.
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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 | 0,011 | 0,036 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,001 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,012 | 0,007 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,001 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,001 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,002 |
| 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 ».