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Enregistrement W4387100162 · doi:10.3390/curroncol30100634

Autoantibody Diversity Is Augmented in Women with Breast Cancer and Is Related to the Stage of the Disease

2023· article· en· W4387100162 sur OpenAlexvenueno aff
Jesús Pérez‐Hernández, Rosalba León-Díaz, Alejandro Zentella‐Dehesa, Edmundo Lamoyi, Marcela Esquivel‐Velázquez, Antonia Barranca-Enríquez, Tania Romo‐González

Notice bibliographique

RevueCurrent Oncology · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueMonoclonal and Polyclonal Antibodies Research
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesDirección General de Asuntos del Personal Académico, Universidad Nacional Autónoma de MéxicoConsejo Nacional de Ciencia y TecnologíaSistema Nacional de InvestigadoresInstituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal
Mots-clésAutoantibodyBreast cancerMedicineAntigenStage (stratigraphy)CancerDiseaseImmunologyAntibodyDiversity (politics)OncologyInternal medicineBiology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Breast cancer (BC) is the most frequent malignant neoplasia and leading cause of cancer mortality for women. A timely diagnosis of BC is crucial to ensure the best chances of survival. Among the various screening tools for BC, antibodies directed towards self-antigens or tumor-associated antigens (autoantibodies) have emerged as an alternative to image-based screening modalities. However, little attention has been paid to the global diversity of autoantibodies. This work aimed to analyze the diversity of autoantibodies reactive to antigens expressed by the BC cell line T47D in the sera of Mexican women with BC, benign breast pathology (BBP), or without breast pathology (WBP). We found that the diversity of antibodies in the sera was higher in the BC and BBP groups than in the WBP group. Likewise, the diversity changed with the progression of BC. Our results show and measure the complexity of the antibody response in breast health and disease.

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)0,000
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: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,002
Score d'incertitude au seuil0,006

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

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

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 Opus0,064
Tête enseignante GPT0,403
Écart entre enseignants0,340 · 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'étudeObservationnel
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

Citations4
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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