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Enregistrement W4393995918 · doi:10.3233/jpd-230363

Twelve Years of Drug Prioritization to Help Accelerate Disease Modification Trials in Parkinson’s Disease: The International Linked Clinical Trials Initiative

2024· review· en· W4393995918 sur OpenAlexaff
Richard Wyse, Tom Isaacs, Roger A. Barker, Mark Cookson, Ted M. Dawson, David Devos, David T. Dexter, Joy Duffen, Howard J. Federoff, Brian Fiske, Thomas Foltynie, Susan H. Fox, J. Timothy Greenamyre, Karl Kieburtz, Jeffrey H. Kordower, Dimitri Krainc, Helen Matthews, Darren J. Moore, Leah Mursaleen, Michael A. Schwarzschild, Simon Stott, David Sulzer, Per Svenningsson, Caroline M. Tanner, Camille Carroll, David K. Simon, Patrik Brundin

Notice bibliographique

RevueJournal of Parkinson s Disease · 2024
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueParkinson's Disease Mechanisms and Treatments
Établissements canadiensToronto Western HospitalUniversity of TorontoUniversity Health Network
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésClinical trialMedicineParkinson's diseaseDiseaseDrug developmentAlternative medicineIntensive care medicinePhysical therapyFamily medicineDrugInternal medicinePsychiatryPathology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

In 2011, the UK medical research charity Cure Parkinson's set up the international Linked Clinical Trials (iLCT) committee to help expedite the clinical testing of potentially disease modifying therapies for Parkinson's disease (PD). The first committee meeting was held at the Van Andel Institute in Grand Rapids, Michigan in 2012. This group of PD experts has subsequently met annually to assess and prioritize agents that may slow the progression of this neurodegenerative condition, using a systematic approach based on preclinical, epidemiological and, where possible, clinical data. Over the last 12 years, 171 unique agents have been evaluated by the iLCT committee, and there have been 21 completed clinical studies and 20 ongoing trials associated with the initiative. In this review, we briefly outline the iLCT process as well as the clinical development and outcomes of some of the top prioritized agents. We also discuss a few of the lessons that have been learnt, and we conclude with a perspective on what the next decade may bring, including the introduction of multi-arm, multi-stage clinical trial platforms and the possibility of combination therapies for PD.

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)0,059
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,042
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 enseignants0,059
Score d'incertitude au seuil0,311

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0590,042
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0020,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0040,004
Bibliométrie0,0050,005
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0050,005
Science ouverte0,0020,003
Intégrité de la recherche0,0040,009
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,001

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 Opus0,294
Tête enseignante GPT0,489
Écart entre enseignants0,196 · 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

Citations13
Publié2024
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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