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Enregistrement W4410974580 · doi:10.1002/wnan.70020

Advancing Medical Applications of Cancer Nanotechnology: Highlighting Two Decades of the <scp>NCI</scp>'S Nanotechnology Characterization Laboratory Service to the Research Community

2025· review· en· W4410974580 sur OpenAlexafffund
Rachael M. Crist, Yechezkel Barenholz, Ahuva Cern, Kate Clark, Pieter R. Cullis, Cheryl A. Dean, Neil Desai, Mauro Ferrari, Matthieu Germain, Carman A. Giacomantonio, Emma Grabarnik, Piotr Grodzinski, Atara Hod, Barry E. Kennedy, Ruvanthi N. Kularatne, Glen S. Kwon, Erin B. Noftall, L Pagliaro, Morteza Rasoulianboroujeni, Alexander M. Roth, Darren Rowles, Nicole F. Steinmetz, Zhanna Yehtina, Yao Zhang, Daniel Zilbersheid, Jeffrey D. Clogston, Stęphan T. Stern, Marina A. Dobrovolskaia

Notice bibliographique

RevueWiley Interdisciplinary Reviews Nanomedicine and Nanobiotechnology · 2025
Typereview
Langueen
DomaineMaterials Science
ThématiqueNanoparticle-Based Drug Delivery
Établissements canadiensUniversity of British ColumbiaCanada's Michael Smith Genome Sciences CentreDalhousie University
Organismes subventionnairesCanadian Institutes of Health ResearchJames N. Kirby FoundationFrederick National Laboratory for Cancer ResearchNational Cancer InstituteNational Institutes of HealthU.S. Department of Health and Human ServicesF. M. Kirby FoundationU.S. Department of Defense
Mots-clésNanotechnologyApplications of nanotechnologyService (business)EngineeringMaterials scienceBusiness

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The Nanotechnology Characterization Laboratory (NCL) is a US federally funded resource providing characterization and expertise to the cancer nanomedicine research community. Founded as a formal partnership among the US National Cancer Institute (NCI), the US Food and Drug Administration (FDA), and the US National Institute of Standards and Technology (NIST), the NCL has spent two decades developing a one-of-a-kind service with broad multidisciplinary expertise to meet the needs of a rapidly evolving drug development field. To mark the 20th anniversary of the lab's founding, the NCL hosted a symposium to highlight the achievements of the cancer nanomedicine field, showcase novel, next-generation nanotechnology research, and discuss future priorities to enable continued growth in combating cancer and the complexities associated with treating a disease that continues to take millions of lives annually. The discussion topics from this event are summarized.

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)0,003
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 seuil0,014

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0030,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0030,003
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0020,003
Science ouverte0,0010,002
Intégrité de la recherche0,0020,003
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0040,002

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 Opus0,032
Tête enseignante GPT0,383
Écart entre enseignants0,351 · 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

Citations2
Publié2025
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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