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Enregistrement W4285735331 · doi:10.1530/rem-22-0006

Oxidative stress leads to severe phenotypes in sepsis through activation of NLRP3-pyroptosis

2022· article· en· W4285735331 sur OpenAlexfundno aff
Jesús Beltrán-García, Rebeca Osca-Verdegal, Jose Luis García‐Giménez, Federico V. Pallardó

Notice bibliographique

RevueRedox Experimental Medicine · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueInflammasome and immune disorders
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesEuropean Social FundINCLIVA Instituto de Investigación SanitariaGrand Challenges CanadaEuropean Regional Development FundGeneralitat ValencianaInstituto de Salud Carlos IIIMinisterio de Economía y Competitividad
Mots-clésPyroptosisInflammasomeOxidative stressSepsisImmunologyPhenotypeInflammationMedicineCell biologyBiologyGeneticsInternal medicineGene

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Oxidative stress is an important contributor to sepsis and one of the most important causes of death in intensive care units. Even though sepsis pathogenesis remains obscure due to its heterogenicity and complexity, there is increasing evidence that oxidants and antioxidants play a key role in its onset and progression. Recent evidence suggests that pyroptosis is required for defense against bacterial infection, and it is active in several cell types during sepsis. One of the most relevant mediators of pyroptosis is the NLRP3 inflammasome, and the oxidative stress/NLRP3 signaling pathway is one of the main upstream signals involved in its activation. So, it is of special relevance to clarify how oxidative stress and antioxidants can modulate pyroptosis signals and therefore decrease the deleterious effects that both oxidative stress and pyroptosis-related cytokines can induce in the tissues during sepsis. Recent studies evaluating several antioxidants are promising, but further trials are needed to confirm their potential role as agents to block NLRP3 and mitigate the exacerbated inflammasome-related responses during sepsis.

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: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,002
Score d'incertitude au seuil0,006

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,001
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0000,001
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 Opus0,011
Tête enseignante GPT0,283
Écart entre enseignants0,273 · 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'étudeExpérimental (laboratoire)
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

Citations4
Publié2022
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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