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Enregistrement W4407294030 · doi:10.3390/jcm14041089

A Narrative Review of Surgery for Prolactinomas: Considerations and Controversies

2025· review· en· W4407294030 sur OpenAlexaff
Jennifer Mann, Yves Starreveld, Jay Riva-Cambrin, Kirstie Lithgow

Notice bibliographique

RevueJournal of Clinical Medicine · 2025
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiquePituitary Gland Disorders and Treatments
Établissements canadiensHotchkiss Brain InstituteUniversity of Calgary
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésMedicinePerioperativeTranssphenoidal surgeryProlactinomaComplicationIntensive care medicineGeneral surgeryMedical therapySurgeryAdenomaInternal medicinePituitary adenoma

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

For several decades, dopamine agonist therapy has been the mainstay of treatment for prolactinomas, with surgery generally considered a second line for cases failing medical therapy due to intolerance or resistance. There is increasing recognition of the burden of long-term DA therapy; many patients experience debilitating side effects, and emerging evidence demonstrates that the prevalence of impulse control disorders has been vastly underreported. Long-term DA therapy is associated with significant costs to patients and healthcare systems, which is projected to exceed that of surgery in many circumstances. Recent advancements in surgical approaches, including endoscopic transsphenoidal surgery, have led to improved surgical outcomes (82-100% remission rates; serious complication rates < 2%), prompting a reappraisal of the role of surgery for prolactinoma. Favourable surgical outcomes have been observed in both remission and complication rates for microprolactinomas and well-circumscribed macroprolactinomas, leading to consideration of surgery as an earlier, or first-line, option in the treatment paradigm. Potential advantages of surgical management should be weighed against institutional case volume and expertise, the risk of perioperative complications, and the need for adjuvant medical therapy post-operatively. Ultimately, patients and care-providers should engage in shared decision-making following informed discussion about the risks and benefits of both medical and surgical approaches.

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)0,006
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 seuil0,022

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,006
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0020,001
Bibliométrie0,0050,005
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0020,002
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0070,001

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 Opus0,197
Tête enseignante GPT0,510
Écart entre enseignants0,313 · 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

Citations1
Publié2025
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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