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Enregistrement W4386695447 · doi:10.1111/jdv.19506

Treat‐to‐target in dermatology: A scoping review and International Eczema Council survey on the approach in atopic dermatitis

2023· review· en· W4386695447 sur OpenAlexaff
Yael Renert‐Yuval, Ester Del Duca, B.W.M. Arents, Robert Bissonnette, Aaron M. Drucker, Carsten Flohr, Emma Guttman‐Yassky, DirkJan Hijnen, Kenji Kabashima, Yael A. Leshem, Amy S. Paller, Jonathan I. Silverberg, Eric L. Simpson, Phyllis I. Spuls, Christian Vestergaard, Andreas Wollenberg, Alan D. Irvine, Jacob P. Thyssen

Notice bibliographique

RevueJournal of the European Academy of Dermatology and Venereology · 2023
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueDermatology and Skin Diseases
Établissements canadiensWomen's College HospitalUniversity of TorontoInnovaderm (Canada)
Organismes subventionnairesNational Center for Advancing Translational SciencesNational Institutes of Health
Mots-clésMedicineAtopic dermatitisDermatologyPsoriasisDiseaseFamily medicineMEDLINEPathology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Treat-to-target (T2T) is a pragmatic therapeutic strategy being gradually introduced into dermatology after adoption in several other clinical areas. Atopic dermatitis (AD), one of the most common inflammatory skin diseases, may also benefit from this structured and practical therapeutic approach. We aimed to evaluate existing data regarding the T2T approach in dermatology, with a specific focus on AD, as well as the views of International Eczema Council (IEC) members on the potential application of a T2T approach to AD management. To do so, we systematically searched for peer-reviewed publications on the T2T approach for any skin disease in the PubMed and Scopus databases up to February 2022 and conducted a survey among IEC members regarding various components to potentially include in a T2T approach in AD. We identified 21 relevant T2T-related reports in dermatology, of which 14 were related to psoriasis, five to AD, one for juvenile dermatomyositis and one for urticaria. In the IEC member survey, respondents proposed treatable traits (with itch, disease severity and sleep problems getting the highest scores), relevant comorbidities (with asthma being selected most commonly, followed by anxiety and depression in adults), recommended specialists that should define the approach in AD (dermatologists, allergists and primary care physicians were most commonly selected in adults), and applicable assessment tools (both physician- and patient-reported), in both adult and paediatric patients, for potential future utilization of the T2T approach in AD. In conclusion, while the T2T approach may become a useful tool to simplify therapeutic goals and AD management, its foundation in AD is only starting to build. A multidisciplinary approach, including a wide range of stakeholders, including patients, is needed to further define the essential components needed to utilize T2T in AD.

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)0,019
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,071
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Revue systématique · Signal consensuel: Revue systématique
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,030
Score d'incertitude au seuil0,099

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0190,071
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0040,006
Bibliométrie0,0300,036
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0030,004
Science ouverte0,0020,003
Intégrité de la recherche0,0020,002
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 Opus0,158
Tête enseignante GPT0,373
Écart entre enseignants0,214 · 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'étudeRevue systématique
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

Citations16
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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