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Enregistrement W4387298621 · doi:10.1146/annurev-pharmtox-051921-013930

Antiepileptic Drugs as Potential Dementia Prophylactics Following Traumatic Brain Injury

2023· review· en· W4387298621 sur OpenAlexaff
Laszlo F. Locskai, Hadeel Alyenbaawi, W. Ted Allison

Notice bibliographique

RevueThe Annual Review of Pharmacology and Toxicology · 2023
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueTraumatic Brain Injury and Neurovascular Disturbances
Établissements canadiensUniversity of Alberta
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésTraumatic brain injuryMedicineChronic traumatic encephalopathyDementiaIntensive care medicineDiseaseEpilepsyPsychiatryPoison controlInjury preventionInternal medicineConcussionMedical emergency

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Seizures and other forms of neurovolatility are emerging as druggable prodromal mechanisms that link traumatic brain injury (TBI) to the progression of later dementias. TBI neurotrauma has both acute and long-term impacts on health, and TBI is a leading risk factor for dementias, including chronic traumatic encephalopathy and Alzheimer's disease. Treatment of TBI already considers acute management of posttraumatic seizures and epilepsy, and impressive efforts have optimized regimens of antiepileptic drugs (AEDs) toward that goal. Here we consider that expanding these management strategies could determine which AED regimens best prevent dementia progression in TBI patients. Challenges with this prophylactic strategy include the potential consequences of prolonged AED treatment and that a large subset of patients are refractory to available AEDs. Addressing these challenges is warranted because the management of seizure activity following TBI offers a rare opportunity to prevent the onset or progression of devastating dementias.

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 distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMéta-épidémiologie (sens strict)
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 enseignants0,892
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

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

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 Opus0,041
Tête enseignante GPT0,400
Écart entre enseignants0,359 · 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 tête enseignante, pas un consensus.

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

Citations9
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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