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Enregistrement W3119851230 · doi:10.1016/j.cgh.2021.01.006

Patients With Low Drug Levels or Antibodies to a Prior Anti–Tumor Necrosis Factor Are More Likely to Develop Antibodies to a Subsequent Anti–Tumor Necrosis Factor

2021· article· en· W3119851230 sur OpenAlexaff
Niels Vande Casteele, María T. Abreu, Sarah N. Flier, Konstantinos Papamichael, Florian Rieder, Mark S. Silverberg, Reena Khanna, Lauren Okada, Lei Yang, Anjali Jain, Adam S. Cheifetz

Notice bibliographique

RevueClinical Gastroenterology and Hepatology · 2021
Typearticle
Langueen
DomaineImmunology and Microbiology
ThématiqueImmunodeficiency and Autoimmune Disorders
Établissements canadiensUniversity of TorontoWestern UniversityMount Sinai Hospital
Organismes subventionnairesSamsungNational Institutes of HealthFerring PharmaceuticalsShireCrohn's and Colitis FoundationAmerican Gastroenterological AssociationLeona M. and Harry B. Helmsley Charitable TrustIsrael National Road Safety AuthorityAbbVieKenneth Rainin FoundationU.S. Department of DefenseNational Institute of Diabetes and Digestive and Kidney DiseasesBoehringer IngelheimJanssen PharmaceuticalsGilead SciencesTakeda Pharmaceuticals U.S.A.School of Public Health, University of California BerkeleyPfizerRoche
Mots-clésMedicineAntibodyTumor necrosis factor alphaDrugTumor necrosis factor αNecrosisImmunologyPathologyPharmacology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Therapeutic drug monitoring (TDM) with measurement of serum drug and antidrug antibodies (ADAb) is used widely to confirm therapeutic exposure, rule out immunogenicity, and optimize treatment of biologics in patients with inflammatory bowel diseases.1 A recent genome-wide association study found the variant HLA-DQA1∗05 to increase the risk of development of antibodies against infliximab (IFX) and adalimumab (ADM) 2-fold, regardless of concomitant immunomodulator use.2,3 However, there is currently limited evidence showing whether patients who develop antibodies to 1 anti–tumor necrosis factor (TNF) are prone to develop antibodies to the subsequent anti-TNF. Our aim was to investigate the risk of subsequent antibody development in cases (with ADAb to prior anti-TNF) versus control subjects (without ADAb to prior anti-TNF) using a large cohort of patients with inflammatory bowel diseases who underwent TDM with a drug-tolerant assay.

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)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,002
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,010
Score d'incertitude au seuil0,035

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,001
Bibliométrie0,0010,002
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0100,002

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 Opus0,026
Tête enseignante GPT0,293
Écart entre enseignants0,267 · 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'étudeObservationnel
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations29
Publié2021
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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