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Enregistrement W4389941643 · doi:10.1007/s10534-023-00565-y

The good, the bad, and the ugly of metals as antimicrobials

2023· article· en· W4389941643 sur OpenAlexafffund
Raymond J. Turner

Notice bibliographique

RevueBioMetals · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineMaterials Science
ThématiqueNanoparticles: synthesis and applications
Établissements canadiensUniversity of Calgary
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of Canada
Mots-clésAntimicrobialNanotechnologyConversationVariety (cybernetics)Antibiotic resistanceAsideBiochemical engineeringEngineering ethicsChemistryAntibioticsEngineeringComputer sciencePsychologyMaterials scienceOrganic chemistryPhilosophyBiochemistry

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

We are now moving into the antimicrobial resistance (AMR) era where more antibiotic resistant bacteria are now the majority, a problem brought on by both misuse and over use of antibiotics. Unfortunately, the antibiotic development pipeline dwindled away over the past decades as they are not very profitable compounds for companies to develop. Regardless researchers over the past decade have made strides to explore alternative options and out of this we see revisiting historical infection control agents such as toxic metals. From this we now see a field of research exploring the efficacy of metal ions and metal complexes as antimicrobials. Such antimicrobials are delivered in a variety of forms from metal salts, alloys, metal complexes, organometallic compounds, and metal based nanomaterials and gives us the broad term metalloantimicrobials. We now see many effective formulations applied for various applications using metals as antimicrobials that are effective against drug resistant strains. The purpose of the document here is to step aside and begin a conversation on the issues of use of such toxic metal compounds against microbes. This critical opinion mini-review in no way aims to be comprehensive. The goal here is to understand the benefits of metalloantimicrobials, but also to consider strongly the disadvantages of using metals, and what are the potential consequences of misuse and overuse. We need to be conscious of the issues, to see the entire system and affect through a OneHealth vision.

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)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,002
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 enseignants0,003
Score d'incertitude au seuil0,011

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0010,003
Communication savante0,0030,006
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0030,004
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,002

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 Opus0,017
Tête enseignante GPT0,266
Écart entre enseignants0,249 · 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

Citations65
Publié2023
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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