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Enregistrement W4392967976 · doi:10.1016/j.carpath.2024.107635

Cellular and molecular mechanisms driving cardiac tissue fibrosis: On the precipice of personalized and precision medicine

2024· article· en· W4392967976 sur OpenAlexafffund
Ali Fatehi Hassanabad, Anna N. Zarzycki, Paul W.M. Fedak

Notice bibliographique

RevueCardiovascular Pathology · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueCardiac Fibrosis and Remodeling
Établissements canadiensLibin Cardiovascular Institute of AlbertaUniversity of Calgary
Organismes subventionnairesCumming School of Medicine, University of Calgary
Mots-clésFibrosisCardiac fibrosisMedicineHeart failurePathogenesisBioinformaticsPathologyInternal medicineBiology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Cardiac fibrosis is a significant contributor to heart failure, a condition that continues to affect a growing number of patients worldwide. Various cardiovascular comorbidities can exacerbate cardiac fibrosis. While fibroblasts are believed to be the primary cell type underlying fibrosis, recent and emerging data suggest that other cell types can also potentiate or expedite fibrotic processes. Over the past few decades, clinicians have developed therapeutics that can blunt the development and progression of cardiac fibrosis. While these strategies have yielded positive results, overall clinical outcomes for patients suffering from heart failure continue to be dire. Herein, we overview the molecular and cellular mechanisms underlying cardiac tissue fibrosis. To do so, we establish the known mechanisms that drive fibrosis in the heart, outline the diagnostic tools available, and summarize the treatment options used in contemporary clinical practice. Finally, we underscore the critical role the immune microenvironment plays in the pathogenesis of cardiac fibrosis.

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)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut 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 enseignants0,247
Score d'incertitude au seuil0,647

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
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 Opus0,012
Tête enseignante GPT0,248
Écart entre enseignants0,235 · 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.

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

Citations12
Publié2024
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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