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Enregistrement W4210245035 · doi:10.1111/all.15237

Cannabis‐related allergies: An international overview and consensus recommendations

2022· review· en· W4210245035 sur OpenAlexaffabout
Isabel Skypala, Samira Jeimy, Hannelore Brucker, Ajay P. Nayak, Ine I. Decuyper, Jonathan A. Bernstein, Lori Connors, Amin Kanani, Ludger Klimek, Shun Chi Ryan Lo, Kevin R. Murphy, Anil Nanda, Jill A. Poole, Jolanta Walusiak‐Skorupa, Gordon Sussman, Joanna S. Zeiger, Richard E. Goodman, Anne K. Ellis, William S. Silvers, Didier G. Ebo

Notice bibliographique

RevueAllergy · 2022
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueCannabis and Cannabinoid Research
Établissements canadiensUniversity of TorontoQueen's UniversityUniversity of British ColumbiaDalhousie UniversityWestern University
Organismes subventionnairesNational Institute of Allergy and Infectious Diseases
Mots-clésCannabisMedicineAllergyCannabis sativaPsychiatryEnvironmental healthImmunologyBiology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Cannabis is the most widely used recreational drug in the world. Cannabis sativa and Cannabis indica have been selectively bred to develop their psychoactive properties. The increasing use in many countries has been accelerated by the COVID-19 pandemic. Cannabis can provoke both type 1 and type 4 allergic reactions. Officially recognized allergens include a pathogenesis-related class 10 allergen, profilin, and a nonspecific lipid transfer protein. Other allergens may also be relevant, and recognition of allergens may vary between countries and continents. Cannabis also has the potential to provoke allergic cross-reactions to plant foods. Since cannabis is an illegal substance in many countries, research has been hampered, leading to challenges in diagnosis since no commercial extracts are available for testing. Even in countries such as Canada, where cannabis is legalized, diagnosis may rely solely on the purchase of cannabis for prick-to-prick skin tests. Management consists of avoidance, with legal issues hindering the development of other treatments such as immunotherapy. Education of healthcare professionals is similarly lacking. This review aimed to summarize the current status of cannabis allergy and proposes recommendations for the future management of this global issue.

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)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,005
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 enseignants0,010
Score d'incertitude au seuil0,033

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,005
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0020,002
Bibliométrie0,0050,004
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0020,002
Science ouverte0,0020,001
Intégrité de la recherche0,0020,002
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 Opus0,101
Tête enseignante GPT0,409
Écart entre enseignants0,308 · 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

Citations65
Publié2022
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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