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Enregistrement W4383683342 · doi:10.58931/cpct.2023.1216

Acute and prophylactic treatment of migraine

2023· article· en· W4383683342 sur OpenAlexaffabout
Sina Marzoughi, Sian Spacey

Notice bibliographique

RevueCanadian Primary Care Today · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueMigraine and Headache Studies
Établissements canadiensUniversity of British Columbia
Organismes subventionnairesStrong
Mots-clésMigraineMedicineCalcitonin gene-related peptideIntensive care medicineMigraine treatmentQuality of life (healthcare)BioinformaticsNeuropeptideAnesthesiaInternal medicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Migraine is a chronic neurological disorder that causes significant disability in patients and has a substantial economic impact in Canada. Effective treatment for migraine will improve our patients’ quality of life; additionally, it will reduce the economic burden generated by healthcare visits and employee absenteeism. The novel treatments in migraine target calcitonin gene-related peptide (CGRP), a neuropeptide which plays a role in the initiation of a migraine attack. Although our current understanding of migraine pathophysiology is incomplete, it is believed to involve the trigeminal nerve and its connections with the cerebral vasculature with nociceptive signals activated through a variety of neuropeptides including CGRP, substance P and nitric oxide. As a result of an improved understanding of migraine pathophysiology, the past several years have seen the advent of a variety of new therapeutic options in both the acute and prophylactic management of migraine. Although these agents represent additional options in the clinician’s arsenal, they have, in addition, introduced challenges in determining their cost-effectiveness. In this review, we provide an update on new acute and prophylactic migraine therapies and how they integrate into current practice from a primary care perspective.

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)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,004
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: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,140
Score d'incertitude au seuil0,278

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,004
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0010,002
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0090,001

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 Opus0,016
Tête enseignante GPT0,259
Écart entre enseignants0,244 · 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
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

Citations0
Publié2023
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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