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Enregistrement W3158354885 · doi:10.1016/j.diagmicrobio.2021.115412

Evaluation of commercial SARS-CoV-2 serological assays in Canadian public health laboratories

2021· article· en· W3158354885 sur OpenAlexaffabout
Derek R. Stein, Carla Osiowy, Ainsley Gretchen, Laurel Thorlacius, Denise Fudge, Amanda Lang, Inna Sekirov, Muhammad Morshed, Paul N. Levett, Vanessa Tran, Julianne V. Kus, Jonathan B. Gubbay, Vandana Mohan, Carmen Charlton, Jamil N. Kanji, Graham Tipples, Bouchra Serhir, Christian Therrien, Michel Roger, Lei Jiao, George Zahariadis, Robert Needle, Laura Gilbert, Guillaume Desnoyers, Richard Garceau, Ihssan Bouhtiauy, Jean Longtin, Nadia El-Gabalawy, Antonia Dibernardo, L. Robbin Lindsay, Michael Drebot

Notice bibliographique

RevueDiagnostic Microbiology and Infectious Disease · 2021
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueSARS-CoV-2 and COVID-19 Research
Établissements canadiensAtlantic Canada Opportunities AgencyInstitut National de Santé Publique du QuébecAlberta Hospital EdmontonUniversity of AlbertaVitalité Health NetworkPublic Health OntarioBC Centre for Disease ControlPublic Health Agency of CanadaManitoba Health
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésComparabilitySerologyPandemicPublic healthPublic health surveillanceMedicineSevere acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)Coronavirus disease 2019 (COVID-19)Environmental healthVirologyImmunologyAntibodyPathologyDiseaseInfectious disease (medical specialty)

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The COVID-19 pandemic has led to the influx of immunoassays for the detection of antibodies towards severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) into the global market. The Canadian Public Health Laboratory Network Serology Task Force undertook a nationwide evaluation of twelve laboratory and 6 point-of-care based commercial serological assays for the detection of SARS-CoV-2 antibodies. We determined that there was considerable variability in the performance of individual tests and that an orthogonal testing algorithm should be prioritized to maximize the accuracy and comparability of results across the country. The manual enzyme immunoassays and point-of-care tests evaluated had lower specificity and increased coefficients of variation compared to automated enzyme immunoassays platforms putting into question their utility for large-scale sero-surveillance. Overall, the data presented here provide a comprehensive approach for applying accurate serological assays for longitudinal sero-surveillance and vaccine trials while informing Canadian public health policy.

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)0,024
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,031
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 enseignants0,128
Score d'incertitude au seuil0,258

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0240,031
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0020,003
Études des sciences et des technologies0,0020,002
Communication savante0,0030,001
Science ouverte0,0030,002
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

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.

Tête enseignante Opus0,062
Tête enseignante GPT0,364
Écart entre enseignants0,303 · 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

Citations17
Publié2021
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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