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Enregistrement W4225403862 · doi:10.14309/ajg.0000000000001812

Mechanisms Underlying Food-Triggered Symptoms in Disorders of Gut-Brain Interactions

2022· review· en· W4225403862 sur OpenAlexafffund
Karen Van den Houte, Premysl Bercik, Magnus Simrén, Jan Tack, Stephen Vanner

Notice bibliographique

RevueThe American Journal of Gastroenterology · 2022
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueGastrointestinal motility and disorders
Établissements canadiensKingston General HospitalMcMaster UniversityPopulation Health Research Institute
Organismes subventionnairesMylanForskningsrådet om Hälsa, Arbetsliv och VälfärdGöteborgs UniversitetVetenskapsrådetIronwood Pharmaceuticals, IncorporatedDanone Nutricia ResearchAstraZenecaAlimentary HealthFalk FoundationCanadian Institutes of Health ResearchDanoneAllerganShionogiSanofi
Mots-clésMedicineIrritable bowel syndromeMechanism (biology)Gut floraGut–brain axisImmune systemClinical trialFood allergyGastrointestinal tractBioinformaticsNeuroscienceAllergyImmunologyInternal medicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

There has been a dramatic increase in clinical studies examining the relationship between disorders of gut-brain interactions and symptoms evoked by food ingestion in the upper and lower gastrointestinal tract, but study design is challenging to verify valid endpoints. Consequently, mechanistic studies demonstrating biological relevance, biomarkers and novel therapeutic targets are greatly needed. This review highlights emerging mechanisms related to nutrient sensing and tasting, maldigestion, physical effects with underlying visceral hypersensitivity, allergy and immune mechanisms, food-microbiota interactions and gut-brain signaling, with a focus on patients with functional dyspepsia and irritable bowel syndrome. Many patients suffering from disorders of gut-brain interactions exhibit these mechanism(s) but which ones and which specific properties may vary widely from patient to patient. Thus, in addition to identifying these mechanisms and the need for further studies, biomarkers and novel therapeutic targets are identified that could enable enriched patient groups to be studied in future clinical trials examining the role of food in the generation of gut and non-gut symptoms.

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)0,001
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 seuil0,011

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0020,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,001

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 Opus0,053
Tête enseignante GPT0,343
Écart entre enseignants0,290 · 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

Citations23
Publié2022
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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