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Enregistrement W4392154630 · doi:10.1097/meg.0000000000002739

Performance assessment of a new G12/A1 antibody-based rapid ELISA using commercially available and gluten-spiked food samples

2024· article· en· W4392154630 sur OpenAlexaff
Anil K. Verma, Chiara Monachesi, Giulia Catassi, Elisa Franceschini, Simona Gatti, Elena Lionetti, Carlo Catassi

Notice bibliographique

RevueEuropean Journal of Gastroenterology & Hepatology · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueCeliac Disease Research and Management
Établissements canadiensMcMaster UniversityPopulation Health Research Institute
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésMedicineAntibodyGlutenChromatographyImmunologyPathology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

OBJECTIVE: Food products with <20 mg/kg gluten can be labeled 'gluten-free' according to international regulations. Several antibodies-based ELISAs have been develop to track gluten traces in food products. Among them, R5 and G12 antibody-based ELISAs are the frequently used methods. However, these antibodies have certain limitations. We evaluated the accuracy of G12/A1 antibody-based 'Glutentox ELISA Rapid G12' and compared the results with the current reference method i.e., R5 antibody-based 'Ridascreen R5 ELISA'. METHODS: In the first step, the performance of Glutentox ELISA Rapid G12 kit was inspected by determination of the threshold value i.e., > or <20 mg/kg gluten in different food products. In the second step, quantification accuracy was assessed by quantification of gluten in gluten-free food products spiked with gliadin reference material. RESULTS: In total 47 food products (naturally and labeled gluten-free, and food with traces of gluten) were included. Of them, 29 products were quantified with <20 mg/kg, and 18 with a low level of gluten by both the kits. Six out of 29 gluten-free products were used for the recovery test at different spike levels. Gluten concentration and mean recovery rates of individual kits showed consistency. CONCLUSION: GlutenTox Rapid G12 ELISA could be an appropriate choice for detecting gluten in food products but needs more in-house validation and collaborative tests.

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)0,005
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,004
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,005
Score d'incertitude au seuil0,026

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0050,004
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0020,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0020,001
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0020,001
Intégrité de la recherche0,0030,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,001

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 Opus0,053
Tête enseignante GPT0,326
Écart entre enseignants0,274 · 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'étudeExpérimental (laboratoire)
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

Citations1
Publié2024
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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