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Enregistrement W4387671761 · doi:10.1038/s41467-023-42353-9

Assessing the global risk of typhoid outbreaks caused by extensively drug resistant Salmonella Typhi

2023· article· en· W4387671761 sur OpenAlexaff
Joseph W. Walker, Chrispin Chaguza, Nathan D. Grubaugh, Megan E. Carey, Stephen Baker, Kamran Khan, Isaac I. Bogoch, Virginia E. Pitzer

Notice bibliographique

RevueNature Communications · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineAgricultural and Biological Sciences
ThématiqueSalmonella and Campylobacter epidemiology
Établissements canadiensUniversity Health NetworkBlueDot (Canada)University of Toronto
Organismes subventionnairesNational Center for Advancing Translational SciencesBill and Melinda Gates Foundation
Mots-clésSalmonella typhiTyphoid feverOutbreakDrug resistanceVirologyMulti drug resistantSalmonellaMedicineMicrobiologyBiologyBacteriaGeneticsEscherichia coli

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Since its emergence in 2016, extensively drug resistant (XDR) Salmonella enterica serovar Typhi (S. Typhi) has become the dominant cause of typhoid fever in Pakistan. The establishment of sustained XDR S. Typhi transmission in other countries represents a major public health threat. We show that the annual volume of air travel from Pakistan strongly discriminates between countries that have and have not imported XDR S. Typhi in the past, and identify a significant association between air travel volume and the rate of between-country movement of the H58 haplotype of S. Typhi from fitted phylogeographic models. Applying these insights, we analyze flight itinerary data cross-referenced with model-based estimates of typhoid fever incidence to identify the countries at highest risk of importation and sustained onward transmission of XDR S. Typhi. Future outbreaks of XDR typhoid are most likely to occur in countries that can support efficient local S. Typhi transmission and have strong travel links to regions with ongoing XDR typhoid outbreaks (currently Pakistan). Public health activities to track and mitigate the spread of XDR S. Typhi should be prioritized in these countries.

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: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,007
Score d'incertitude au seuil0,014

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,003
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 savante0,0010,000
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

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 Opus0,037
Tête enseignante GPT0,323
Écart entre enseignants0,286 · 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

Citations51
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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