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Enregistrement W4283738598 · doi:10.1186/s13223-022-00700-3

Nasal mucosal reactivity assessment via a double-blind placebo-controlled food challenge with cow’s milk allergens

2022· article· en· W4283738598 sur OpenAlexvenueno aff
Edyta Krzych‐Fałta, Oksana Wojas, Piotr Samel‐Kowalik, Adam J. Sybilski, Bolesław Samoliński

Notice bibliographique

RevueAllergy Asthma and Clinical Immunology · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueFood Allergy and Anaphylaxis Research
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésFood allergyMedicineAllergenAllergyMucous membrane of noseProvocation testNasal provocation testImmunologyCow's milk allergyDermatologyRespiratory tractAcoustic rhinometryNosePathologyRespiratory systemInternal medicineSurgery

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: Allergies, including food allergies, are a considerable clinical and public-health problem. The introduced preventive measures and differential diagnostics, including oral food challenges, are the gold standard for determining further treatment planning. CASE PRESENTATION: We present a case of an 18-year-old girl with a cow's milk allergy who underwent an oral food challenge (double blind oral food challenge). Such a challenge may be confounded by inducing a response from other systems and organs, which provides theoretical grounds for the use of other methods of assessing the body's response to food allergens (response demonstrated by the upper respiratory tract). Based on this idea, in order to assess the degree of mucosal response, we used optical rhinometry as an objective method for nasal patency evaluation, as well as identification of tryptase level in nasal lavage fluid and exfoliative cytology of nasal mucosa. The results of these tests confirmed positive reaction of the nasal mucosa in the course of the oral allergen challenge. CONCLUSIONS: The observed increase in the nasal mucosal reactivity that accompanies oral food challenges may suggest a potential for using food allergens in nasal allergen provocation testing in order to diagnose food allergies.

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)0,001
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Essai randomisé · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,002
Score d'incertitude au seuil0,011

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0000,001
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0020,001
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 Opus0,047
Tête enseignante GPT0,355
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'étudeEssai randomisé
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

Citations2
Publié2022
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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