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Enregistrement W4377969339 · doi:10.1016/j.kint.2023.05.009

Novel anemia therapies in chronic kidney disease: conclusions from a Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Controversies Conference

2023· review· en· W4377969339 sur OpenAlexaff
Elaine Ku, Lucia Del Vecchio, Kai‐Uwe Eckardt, Volker H. Haase, Kirsten L. Johansen, Masaomi Nangaku, Navdeep Tangri, Sushrut S. Waikar, Andrzej Więcek, Michael Cheung, Michel Jadoul, Wolfgang C. Winkelmayer­, David C. Wheeler, Barış Afşar, Tadao Akizawa, Stefan D. Anker, Mustafa Arıcı, Jodie L. Babitt, Jonathan Barratt, Jeffrey S. Berns, Anatole Besarab, Sunil Bhandari, Aleix Cases, Glenn M. Chertow, Cynthia Delgado, Tillman B. Drüeke, Steven Fishbane, Rafael Gómez, Morgan E. Grams, Takayuki Hamano, Chuan‐Ming Hao, Raymond K. Hsu, Kunitoshi Iseki, Isabelle Jordans, Edgar V. Lerma, Francesco Locatelli, Iain C. Macdougall, Jolanta Małyszko, Patrick H. Maxwell, Lawrence P. McMahon, Gregorio T. Obrador, Marlies Ostermann, Roberto Pecoits‐Filho, Farzana Perwad, Simon D. Roger, Ajay Singh, Laura Solá, Bruce Spinowitz, Mai Sugahara, Toshiyuki Takahashi, Mototsugu TANAKA, Tetsuhiro Tanaka, Der‐Cherng Tarng, Marcello Tonelli, Yusuke Tsukamoto, Carl P. Walther, Angela Yee‐Moon Wang, Hong Kong, Bradley A. Warady, Angela C Webster, Matthew R. Weir, Jay B. Wish, Muh Geot Wong

Notice bibliographique

RevueKidney International · 2023
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueErythropoietin and Anemia Treatment
Établissements canadiensUniversity of ManitobaSeven Oaks General Hospital
Organismes subventionnairesNational Institute of Diabetes and Digestive and Kidney DiseasesAkebia TherapeuticsAstellas PharmaTorii PharmaceuticalMitsubishi Tanabe Pharma CorporationFresenius Medical Care North AmericaAstraZenecaGlaxoSmithKlineAmgenU.S. Department of Veterans Affairs
Mots-clésMedicineKidney diseaseAnemiaIntensive care medicineGuidelineDiseaseAdverse effectInternal medicinePathology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Anemia is common in patients with chronic kidney disease and is associated with a high burden of morbidity and adverse clinical outcomes. In 2012, Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) published a guideline for the diagnosis and management of anemia in chronic kidney disease. Since then, new data from studies assessing established and emerging therapies for the treatment of anemia and iron deficiency have become available. Beginning in 2019, KDIGO planned 2 Controversies Conferences to review the new evidence and its potential impact on the management of anemia in clinical practice. Here, we report on the second of these conferences held virtually in December 2021, which focused on a new class of agents-the hypoxia-inducible factor-prolyl hydroxylase inhibitors (HIF-PHIs). This report provides a review of the consensus points and controversies from this second conference and highlights areas that warrant prioritization for future research.

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)0,004
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,006
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 enseignants0,004
Score d'incertitude au seuil0,023

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0040,006
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0040,003
Bibliométrie0,0030,003
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0020,002
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0020,004
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0040,001

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 Opus0,044
Tête enseignante GPT0,354
Écart entre enseignants0,310 · 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

Citations136
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentnon

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