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Enregistrement W4312140302 · doi:10.1038/s41526-022-00224-5

Rare diseases and space health: optimizing synergies from scientific questions to care

2022· review· en· W4312140302 sur OpenAlex

Pourquoi ce travail est dans la base

Une base qui oublie comment elle a trouvé un travail ne peut pas être vérifiée. Voici les voies qui ont admis celui-ci.

affAu moins un auteur déclare une institution canadienne dans l'instantané OpenAlex épinglé.

Notice bibliographique

Revuenpj Microgravity · 2022
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueSpaceflight effects on biology
Établissements canadiensInstitute of GeneticsAlberta Children's HospitalUniversity of CalgaryMcGill UniversityUniversity of OttawaChildren's Hospital of Eastern OntarioUniversity of TorontoWestern UniversityMontreal Children's HospitalHealth CanadaGovernment of CanadaAgriculture and Agri-Food CanadaCanadian Institutes of Health ResearchMcGill Genome CentreUniversity of WaterlooLondon Health Sciences CentreCanadian Space Agency
Organismes subventionnairesNational Institute of Neurological Disorders and StrokeNational Aeronautics and Space Administration
Mots-clésSpace (punctuation)Context (archaeology)ScarcityHealth careKnowledge translationFace (sociological concept)MedicinePsychologyKnowledge managementPolitical scienceSociologyComputer scienceSocial scienceGeography

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Knowledge transfer among research disciplines can lead to substantial research progress. At first glance, astronaut health and rare diseases may be seen as having little common ground for such an exchange. However, deleterious health conditions linked to human space exploration may well be considered as a narrow sub-category of rare diseases. Here, we compare and contrast research and healthcare in the contexts of rare diseases and space health and identify common barriers and avenues of improvement. The prevalent genetic basis of most rare disorders contrasts sharply with the occupational considerations required to sustain human health in space. Nevertheless small sample sizes and large knowledge gaps in natural history are examples of the parallel challenges for research and clinical care in the context of both rare diseases and space health. The two areas also face the simultaneous challenges of evidence scarcity and the pressure to deliver therapeutic solutions, mandating expeditious translation of research knowledge into clinical care. Sharing best practices between these fields, including increasing participant involvement in all stages of research and ethical sharing of standardized data, has the potential to contribute to humankind's efforts to explore ever further into space while caring for people on Earth in a more inclusive fashion.

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.

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)
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 enseignants0,979
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

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

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 Opus0,040
Tête enseignante GPT0,361
Écart entre enseignants0,321 · 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