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Enregistrement W4378173273 · doi:10.1161/atvbaha.123.318450

Less Is More: Developments in Nanotechnology for Antirestenosis Therapies

2023· review· en· W4378173273 sur OpenAlexafffund
Chantal M. Trepanier, Jonah Burke‐Kleinman, Bradley H. Strauss, J. Paul Santerre, Michelle P. Bendeck

Notice bibliographique

RevueArteriosclerosis Thrombosis and Vascular Biology · 2023
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueCoronary Interventions and Diagnostics
Établissements canadiensTed Rogers Centre for Heart ResearchUniversity of TorontoSunnybrook Health Science Centre
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaHeart and Stroke Foundation of Canada
Mots-clésRestenosisMedicineAngioplastyNeointimal hyperplasiaThrombosisIntimal hyperplasiaBalloon catheterBalloonIntensive care medicineSurgeryStentInternal medicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Despite recent advancements in vascular disease treatments, thrombosis and poor long-term vessel patency remain significant barriers to effective endovascular intervention. Current balloon angioplasty and stenting techniques effectively restore acute blood flow in occluded vessels but have persistent limitations. Damage to the arterial endothelium caused by injury during catheter tracking triggers neointimal hyperplasia and the release of proinflammatory factors leading to increased risk of thrombosis and restenosis. Antirestenotic agents commonly delivered on angioplasty balloons and stents have lowered arterial restenosis rates, but the absence of cell type selectivity significantly delays critical endothelium repair. Targeted delivery of biomolecular therapeutics, coupled with engineered nanoscale excipients, has the potential to redefine cardiovascular interventions by improving long-term efficacy, limiting off-target effects, and reducing costs compared with conventional clinical standards of care. This review analyzes current forms of localized vascular drug delivery, emerging nanoscale therapeutic and excipient strategies, and provides recommendations for future areas of study to advance the treatment of vascular disease through innovations in nanotechnology.

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)0,001
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: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,004
Score d'incertitude au seuil0,015

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

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

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 Opus0,185
Tête enseignante GPT0,406
Écart entre enseignants0,221 · 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

Citations17
Publié2023
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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