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Enregistrement W4401919245 · doi:10.1111/1365-2656.14144

Approaches and methods to study wildlife cancer

2024· review· en· W4401919245 sur OpenAlexaff
Mathieu Giraudeau, Orsolya Vincze, Sophie M. Dupont, Tuul Sepp, Ciara Baines, Jean‐François Lemaître, Karin Lemberger, Sophie Gentès, Amy M. Boddy, Antoine M. Dujon, Georgina Bramwell, Valerie Harris, Beáta Újvári, Catherine Alix‐Panabières, Stéphane Lair, David Sayag, Dalia A. Conde, Fernando Colchero, Tara M. Harrison, Samuel Pavard, Benjamín Padilla‐Morales, Damien Chevallier, Rodrigo Hamede, Benjamín Roche, Tamás Malkócs, Athena C. Aktipis, Carlo C. Maley, James DeGregori, Guillaume Le Loc’h, Frédéric Thomas

Notice bibliographique

RevueJournal of Animal Ecology · 2024
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueZoonotic diseases and public health
Établissements canadiensUniversité de Montréal
Organismes subventionnairesCongressionally Directed Medical Research ProgramsDirección General de Asuntos del Personal Académico, Universidad Nacional Autónoma de MéxicoAustralian Research CouncilNatural Environment Research CouncilNational Institutes of HealthArizona Biomedical Research CommissionDirection Générale de l’offre de SoinsCentre National de la Recherche ScientifiqueHungarian Scientific Research FundMAVA FoundationInstitut National de la Santé et de la Recherche MédicaleInstitut National Du CancerNational Cancer InstituteEesti TeadusagentuurAgence Nationale de la RechercheEuropean Regional Development FundEuropean CommissionSight Research UK
Mots-clésWildlifeGeographyEcologyBiologyZoologyFishery

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The last few years have seen a surge of interest from field ecologists and evolutionary biologists to study neoplasia and cancer in wildlife. This contributes to the One Health Approach, which investigates health issues at the intersection of people, wild and domestic animals, together with their changing environments. Nonetheless, the emerging field of wildlife cancer is currently constrained by methodological limitations in detecting cancer using non-invasive sampling. In addition, the suspected differential susceptibility and resistance of species to cancer often make the choice of a unique model species difficult for field biologists. Here, we provide an overview of the importance of pursuing the study of cancer in non-model organisms and we review the currently available methods to detect, measure and quantify cancer in the wild, as well as the methodological limitations to be overcome to develop novel approaches inspired by diagnostic techniques used in human medicine. The methodology we propose here will help understand and hopefully fight this major disease by generating general knowledge about cancer, variation in its rates, tumour-suppressor mechanisms across species as well as its link to life history and physiological characters. Moreover, this is expected to provide key information about cancer in wildlife, which is a top priority due to the accelerated anthropogenic change in the past decades that might favour cancer progression in wild populations.

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)0,003
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: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,007
Score d'incertitude au seuil0,023

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0030,004
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0020,002
Bibliométrie0,0060,003
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0020,002
Science ouverte0,0020,001
Intégrité de la recherche0,0020,003
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0070,004

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 Opus0,180
Tête enseignante GPT0,498
Écart entre enseignants0,317 · 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

Citations2
Publié2024
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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