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Enregistrement W3158443139 · doi:10.1093/rheumatology/keab247.119

P124 Are chronic pain syndromes associated with a unique cytokine profile? A systematic review and meta-analysis

2021· review· en· W3158443139 sur OpenAlexaboutno aff
Luke Furtado O’Mahony, Arnav Srivastava, Puja Mehta, Coziana Ciurtin

Notice bibliographique

RevueLara D. Veeken · 2021
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueFibromyalgia and Chronic Fatigue Syndrome Research
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésMedicineMeta-analysisInternal medicineCochrane LibraryCytokineSystematic reviewMEDLINEChronic painStrictly standardized mean differencePhysical therapy

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Background/Aims The aetiology of primary chronic pain syndromes (CPS) is highly disputed. One theory suggests that pain is due to a pro-inflammatory cytokine milieu leading to nociceptive activation. We performed a systematic review and meta-analysis aiming to assess differences in cytokines levels in CPS patients versus healthy controls (HC). Methods Human studies published in English from PubMed, MEDLINE/Scopus and Cochrane databases were searched from inception up to January 2020. We included full text cross-sectional or longitudinal studies with cytokine measurements in CPS patients and HC. We excluded studies with underlying organic pathology. Quality assessment was completed using a modified version of the Newcastle-Ottawa Scale. Random-effects meta-analysis models were used to report pooled effects and 95% CIs. Study registered with PROSPERO (CRD42020193774). Results Initial search yielded 324 papers, 36 studies (3229 participants) eligible for systematic review and 26 studies (2048 participants) suitable for metaanalysis. There were reproducible findings supporting trends of cytokine levels comparing CPS patients with HC. Eotaxin (chemokine) however was consistently raised in CPS. Meta-analysis showed significantly increased tumour necrosis factor (TNF) (SMD=0.39, p = 0.0009, %95I=0.16-0.63, p < 0.001; I2=70%, Q2 p < 0.001), interleukin (IL)-6 (SMD=0.15, 8 (SMD=0.26, p = 0.01, 95%CI =0.05-0.47; I2=61%, Q2 p = 0.005) and IL-10 (SMD=0.61; %95 = 0.34-0.89, p < 0.001; I2 = 10%, Q2 p = 0.34) in CPS compared to HC. Conclusion We found significant differences in peripheral blood cytokine profiles of CPS patients compared to HC. However, the distinctive profile associated with CPS includes both pro-inflammatory (TNF-α, IL-6, IL-8), and anti-inflammatory cytokines (IL-10) in pooled analysis, as well as chemokine (eotaxin) signatures. Disclosure L. Furtado O'Mahony: None. A. Srivastava: None. P. Mehta: None. C. Ciurtin: None.

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)0,019
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,044
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Méta-analyse · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,020
Score d'incertitude au seuil0,101

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0190,044
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0030,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0200,039
Bibliométrie0,0080,009
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0040,002
Science ouverte0,0020,002
Intégrité de la recherche0,0030,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0070,000

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 Opus0,078
Tête enseignante GPT0,349
Écart entre enseignants0,271 · 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'étudeMéta-analyse
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

Citations1
Publié2021
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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