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Enregistrement W4386915952 · doi:10.7759/cureus.45719

The Pathophysiology and New Advancements in the Pharmacologic and Exercise-Based Management of Heart Failure With Reduced Ejection Fraction: A Narrative Review

2023· review· en· W4386915952 sur OpenAlexaff
Snaiha I Narayan, Giselle V Terre, Rutvi Amin, Keshvi V. Shanghavi, G S Chandrashekar, Farhana Ghouse, Binish Ayub Ahmad, N S Gowri, Christena Satram, Hamna A Majid, Danielle K. Bayoro

Notice bibliographique

RevueCureus · 2023
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueHeart Failure Treatment and Management
Établissements canadiensTrinity College
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésMedicineEjection fractionHeart failureCardiologyInternal medicineValsartanAngiotensin receptorCardiac function curveIntensive care medicineAngiotensin IIBlood pressure

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Heart failure with reduced ejection fraction (HFrEF) is a clinical syndrome whose management has significantly evolved based on the pathophysiology and disease process. It is widely prevalent, has a relatively high mortality rate, and is comparatively more common in men than women. In HFrEF, the series of maladaptive processes that occur lead to an inability of the muscle of the left ventricle to pump blood efficiently and effectively, causing cardiac dysfunction. The neurohormonal and hemodynamic adaptations play a significant role in the advancement of the disease and are critical to guiding the treatment and management of HFrEF. The first-line therapy, which includes loop diuretics, β-blockers, angiotensin-converting enzyme inhibitors/angiotensin II receptor blockers, hydralazine/isosorbide-dinitrate, and mineralocorticoid receptor antagonists (MRAs), has been proven to provide symptomatic relief and decrease mortality and complications. The newly recommended drugs for guideline-based therapy, angiotensin receptor/neprilysin inhibitor (ARNI), sodium-glucose cotransporter 2 inhibitors, soluble guanylate cyclase, and myosin activators and modulators have also been shown to improve cardiac function, reverse cardiac remodeling, and reduce mortality rates. Recent studies have demonstrated that exercise-based therapy has resulted in an improved quality of life, exercise capacity, cardiac function, and decreased hospital readmission rates, but it has not had a considerable reduction in mortality rates. Combining multiple therapies alongside holistic advances such as exercise therapy may provide synergistic benefits, ultimately leading to improved outcomes for patients with HFrEF. Although first-line treatment, novel pharmacologic management, and exercise-based therapy have been shown to improve prognosis, the existing literature suggests a need for further studies evaluating the long-term effects of MRA and ARNI.

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)0,003
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 seuil0,013

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,003
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0030,003
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0020,002
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,002
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 Opus0,062
Tête enseignante GPT0,382
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

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

Citations10
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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