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Enregistrement W4293527546 · doi:10.3390/cells11172685

Drosophila as a Model for Human Viral Neuroinfections

2022· review· en· W4293527546 sur OpenAlexaff
Ilena Benoit, Domenico Di Curzio, Alberto Civetta, Renée N. Douville

Notice bibliographique

RevueCells · 2022
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueMosquito-borne diseases and control
Établissements canadiensUniversity of WinnipegSt. Boniface Hospital
Organismes subventionnairesALS Association
Mots-clésVirologyDrosophila (subgenus)MedicineBiologyComputational biologyGenetics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The study of human neurological infection faces many technical and ethical challenges. While not as common as mammalian models, the use of Drosophila (fruit fly) in the investigation of virus–host dynamics is a powerful research tool. In this review, we focus on the benefits and caveats of using Drosophila as a model for neurological infections and neuroimmunity. Through the examination of in vitro, in vivo and transgenic systems, we highlight select examples to illustrate the use of flies for the study of exogenous and endogenous viruses associated with neurological disease. In each case, phenotypes in Drosophila are compared to those in human conditions. In addition, we discuss antiviral drug screening in flies and how investigating virus–host interactions may lead to novel antiviral drug targets. Together, we highlight standardized and reproducible readouts of fly behaviour, motor function and neurodegeneration that permit an accurate assessment of neurological outcomes for the study of viral infection in fly models. Adoption of Drosophila as a valuable model system for neurological infections has and will continue to guide the discovery of many novel virus–host interactions.

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 distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMéta-épidémiologie (sens strict), Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
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 enseignants0,967
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

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

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 Opus0,079
Tête enseignante GPT0,381
Écart entre enseignants0,302 · 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 tête enseignante, pas un consensus.

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

Citations8
Publié2022
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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