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Enregistrement W3171979335 · doi:10.1002/dmrr.3480

Innate immunity in latent autoimmune diabetes in adults

2021· review· en· W3171979335 sur OpenAlexaff
Juan Huang, James A. Pearson, F. Susan Wong, Wen Li, Zhiguang Zhou

Notice bibliographique

RevueDiabetes/Metabolism Research and Reviews · 2021
Typereview
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueDiabetes and associated disorders
Établissements canadiensInstitute of Infection and Immunity
Organismes subventionnairesEunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human DevelopmentNational Institute of Diabetes and Digestive and Kidney DiseasesNational Natural Science Foundation of ChinaNational Center for Advancing Translational SciencesYale University
Mots-clésInnate immune systemImmune systemImmunologyImmunityAcquired immune systemDiabetes mellitusType 1 diabetesDiseaseMedicinePathogenesisAutoimmune diabetesAutoimmune diseaseAutoimmunityAntibodyInternal medicineEndocrinology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Latent autoimmune diabetes in adults (LADA) is an autoimmune disease that shares some genetic, immunological and clinical features with both type 1 diabetes and type 2 diabetes. Immune cells including CD4 + T cells, CD8 + T cells, B cells, macrophages and dendritic cells (DCs) have been detected in the pancreas of patients with LADA and a rat model of LADA. Therefore, similar to type 1 diabetes, the pathogenesis of LADA may be caused by interactions between islet β‐cells and innate and adaptive immune cells. However, the role of the immunity in the initiation and progression of LADA remains largely unknown. In this review, we have summarized the potential roles of innate immunity and immune‐modulators in LADA development. Furthermore, we have examined the evidence and discussed potential innate immunological reasons for the slower development of LADA compared with type 1 diabetes. More in‐depth mechanistic studies are needed to fully elucidate the roles of innate immune‐associated genes, molecules and cells in their contributions to LADA pathogenesis. Undertaking these studies will greatly enhance the development of new strategies and optimization of current strategies for the diagnosis and treatment of the disease.

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)0,000
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 enseignants0,003
Score d'incertitude au seuil0,012

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,002

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 Opus0,044
Tête enseignante GPT0,351
Écart entre enseignants0,307 · 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

Citations16
Publié2021
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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