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Enregistrement W4410099671 · doi:10.1080/17474124.2025.2500369

The clinical implications of trial endpoints in immunotherapy for hepatocellular carcinoma

2025· review· en· W4410099671 sur OpenAlexaff
Xun Zhao, Talia Dufault, Gonzalo Sapisochin, Anna Saborowski, Arndt Vogel

Notice bibliographique

RevueExpert Review of Gastroenterology & Hepatology · 2025
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueHepatocellular Carcinoma Treatment and Prognosis
Établissements canadiensUniversity of TorontoUniversity Health NetworkUniversité LavalToronto General HospitalMcGill University Health Centre
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésMedicineHepatocellular carcinomaImmunotherapyClinical trialOncologyInternal medicineCancer

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

INTRODUCTION: Investigative work in the treatment of hepatocellular carcinoma is rapidly growing with the advent of immunotherapy. Nonetheless, trial endpoints and, more importantly, clinically meaningful endpoints need to be accurately chosen depending on the phase of trial and the patient population studied. We provide a scoping review focusing on trial endpoints on the use of immunotherapy in hepatocellular carcinoma. AREAS COVERED: We searched PubMed and Google Scholar for prospective phase II and III trials using immunotherapy, whether in the neoadjuvant, adjuvant, bridging, downstaging, or palliative settings, while discussing the clinical implications of trial endpoints. EXPERT OPINION: The field of immune oncology is rapidly progressing and has become the standard of care in advanced hepatocellular carcinoma. However, the role of immunotherapy in the treatment of early and intermediate stage hepatocellular carcinoma is yet to be defined. Prospective trials for all stages of disease must strive for endpoints that are not only statistically significant but also clinically consequential. Whereas overall response rate may be a reasonable trial endpoint in phase II trials, phase III trials should rather aim for the improvement of overall survival or quality of life to have clinically meaningful impacts.

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)0,045
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,140
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 enseignants0,045
Score d'incertitude au seuil0,240

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0450,140
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0060,005
Bibliométrie0,0050,008
Études des sciences et des technologies0,0010,002
Communication savante0,0050,004
Science ouverte0,0020,002
Intégrité de la recherche0,0040,004
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0060,001

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 Opus0,112
Tête enseignante GPT0,416
Écart entre enseignants0,304 · 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

Citations0
Publié2025
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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