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Enregistrement W4401956105 · doi:10.53902/sioaj.2024.02.000508

Novel Treatment for the Prevention of Secondary Adhesions

2024· article· en· W4401956105 sur OpenAlexfundno aff
Adebola Obayan

Notice bibliographique

Revuenon disponible
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueIntestinal and Peritoneal Adhesions
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesRoyal University Hospital Foundation
Mots-clésSecondary preventionMedicineInternal medicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Adhesion formation following surgical procedures poses a major clinical challenge, often leading to chronic pain, increased hospital readmissions, and substantial healthcare costs exceeding a billion dollars annually. Despite advancements in surgical techniques, minimally invasive approaches, and barrier methods, there is a lack of targeted research on preventing secondary adhesions after adhesiolysis. This study aims to bridge this gap in the literature by exploring novel treatment options. In our earlier research, alanyl-glutamine was shown to effectively prevent primary adhesions in a rat model involving polypropylene-type meshes, which are typically associated with severe adhesions despite their suitability for hernia repair. Building on these findings, we extended our investigation to determine if this treatment could also prevent secondary adhesions post-adhesiolysis. In this study, adhesions were induced in Wistar rats, followed by adhesiolysis and subsequent treatment with alanyl-glutamine. Six weeks posttreatment, the extent of adhesion formation was evaluated, revealing no adhesion formation. Our results demonstrate that alanyl-glutamine effectively prevents both primary and secondary adhesions in a rat model, highlighting its potential as a promising intervention to mitigate the adverse effects and complications associated with surgical adhesions.

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)0,000
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: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,674
Score d'incertitude au seuil0,729

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
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)0,0010,000

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 Opus0,073
Tête enseignante GPT0,356
Écart entre enseignants0,284 · 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

Citations0
Publié2024
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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