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Enregistrement W4404527408 · doi:10.3390/biomedicines12112645

Advancements in Autophagy Modulation for the Management of Oral Disease: A Focus on Drug Targets and Therapeutics

2024· review· en· W4404527408 sur OpenAlexaff
Md. Ataur Rahman, Mushfiq Hassan Shaikh, Rajat Das Gupta, Nazeeba Siddika, Muhammad Saad Shaikh, Muhammad Sohail Zafar, Bonglee Kim, Ehsanul Hoque Apu

Notice bibliographique

RevueBiomedicines · 2024
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueAutophagy in Disease and Therapy
Établissements canadiensWestern University
Organismes subventionnairesNational Research Foundation of KoreaMinistry of Science and ICT, South KoreaKorea Health Industry Development InstituteNational Research Foundation
Mots-clésAutophagyPeriodontitisContext (archaeology)MedicineCancerDiseaseBioinformaticsBiologyPathologyDentistryInternal medicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Autophagy is an intrinsic breakdown system that recycles organelles and macromolecules, which influences metabolic pathways, differentiation, and thereby cell survival. Oral health is an essential component of integrated well-being, and it is critical for developing therapeutic interventions to understand the molecular mechanisms underlying the maintenance of oral homeostasis. However, because of the complex dynamic relationship between autophagy and oral health, associated treatment modalities have not yet been well elucidated. Determining how autophagy affects oral health at the molecular level may enhance the understanding of prevention and treatment of targeted oral diseases. At the molecular level, hard and soft oral tissues develop because of complex interactions between epithelial and mesenchymal cells. Aging contributes to the progression of various oral disorders including periodontitis, oral cancer, and periapical lesions during aging. Autophagy levels decrease with age, thus indicating a possible association between autophagy and oral disorders with aging. In this review, we critically review various aspects of autophagy and their significance in the context of various oral diseases including oral cancer, periapical lesions, periodontal conditions, and candidiasis. A better understanding of autophagy and its underlying mechanisms can guide us to develop new preventative and therapeutic strategies for the management of oral diseases.

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: Autre devis · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,970
Score d'incertitude au seuil0,652

Scores Codex et Gemma par catégorie

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

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 Opus0,052
Tête enseignante GPT0,394
Écart entre enseignants0,342 · 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'étudeAutre devis
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

Citations8
Publié2024
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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