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Enregistrement W4392364478 · doi:10.1139/cjpp-2023-0406

Epigenetic regulation of sex dimorphism in cardiovascular health

2024· review· en· W4392364478 sur OpenAlexvenueno aff
Charan Thej, Raj Kishore

Notice bibliographique

RevueCanadian Journal of Physiology and Pharmacology · 2024
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueSex and Gender in Healthcare
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesNational Heart, Lung, and Blood Institute
Mots-clésEpigeneticsSexual dimorphismSex characteristicsDNA methylationHistoneSex hormone-binding globulinMedicineBioinformaticsDiseaseBiologyHormoneGeneticsInternal medicineGeneGene expression

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Cardiovascular diseases (CVDs) remain the leading cause of morbidity and mortality, affecting people of all races, ages, and sexes. Substantial sex dimorphism exists in the prevalence, manifestation, and outcomes of CVDs. Understanding the role of sex hormones as well as sex-hormone-independent epigenetic mechanisms could play a crucial role in developing effective and sex-specific cardiovascular therapeutics. Existing research highlights significant disparities in sex hormones, epigenetic regulators, and gene expression related to cardiac health, emphasizing the need for a nuanced understanding of these variations between men and women. Despite these differences, current treatment approaches for CVDs often lack sex-specific considerations. A pivotal shift toward personalized medicine, informed by comprehensive insights into sex-specific DNA methylation, histone modifications, and non-coding RNA dynamics, holds the potential to revolutionize CVD management. By understanding sex-specific epigenetic complexities, independent of sex hormone influence, future cardiovascular research can be tailored to achieve effective diagnostic and therapeutic interventions for both men and women. This review summarizes the current knowledge and gaps in epigenetic mechanisms and sex dimorphism implicated in CVDs.

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: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,005
Score d'incertitude au seuil0,017

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0050,001

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 Opus0,085
Tête enseignante GPT0,394
Écart entre enseignants0,309 · 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

Citations6
Publié2024
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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