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Enregistrement W4403209182 · doi:10.1038/s41433-024-03370-0

Treatment regimens for optimising outcomes in patients with neovascular age-related macular degeneration

2024· review· en· W4403209182 sur OpenAlexaff
Kelvin Yi Chong Teo, Bora Eldem, Antonia M. Joussen, Adrian Koh, Jean‐François Korobelnik, Xiaoxin Li, Anat Loewenstein, Monica Lövestam-Adrian, Rafael Navarro, Annabelle A. Okada, Ian Pearce, Francisco Javier Pérez Rodríguez, David T. Wong, Lihteh Wu, Dinah Zur, Javier Zarranz‐Ventura, Paul Mitchell, Varun Chaudhary, Paolo Lanzetta

Notice bibliographique

RevueEye · 2024
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueRetinal Diseases and Treatments
Établissements canadiensMcMaster UniversityUniversity of TorontoSt. Joseph’s Healthcare HamiltonSt. Michael's Hospital
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésMacular degenerationMedicineRanibizumabBevacizumabClinical trialDiseaseIntensive care medicineClinical PracticeAfliberceptOphthalmologyInternal medicinePhysical therapyChemotherapy

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Practice patterns for neovascular age-related macular degeneration (nAMD) have evolved from the landmark registration trials of vascular endothelial growth factor (VEGF) inhibitors. Non-monthly regimens like treat-and-extend (T&E) have become popular due to their effectiveness in clinical practice. T&E regimens attempt to limit the burden of visits and treatments by allowing progressively longer treatment intervals, but in so doing, are potentially associated with the expense of treating quiescent disease. This is acceptable to many patients and their ophthalmologists but can still be problematic in the real-world. Recent studies have further refined the T&E approach by allowing for quicker and longer extension of treatment intervals when less severe disease is detected. With newer drugs offering increased durability, a shift to longer regular intervals may emerge as a new practice pattern for VEGF inhibitor therapy. This review aims to consolidate the current literature on the most effective treatment patterns and update treatment guidelines based on options that are now available. It also summarises new aspects of nAMD management that may help to further refine current practice.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,002
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 enseignants0,004
Score d'incertitude au seuil0,015

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0020,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0040,001

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 Opus0,031
Tête enseignante GPT0,347
Écart entre enseignants0,316 · 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

Citations12
Publié2024
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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