Glucagon-like Peptide-1 receptor agonists for the prevention and treatment of Parkinson’s disease
Notice bibliographique
Résumé
Parkinson's disease (PD) is a severe neurodegenerative disorder characterized by prominent motor and non-motor (e.g., cognitive) abnormalities. Notwithstanding Food and Drug Administration (FDA)-approved treatments (e.g., L-dopa), most persons with PD do not adequately benefit from the FDA-approved treatments and treatment emergent adverse events are often reasons for discontinuation. To date, no current therapy for PD is disease modifying or curative. Glucagon-like peptide-1 receptor agonists (GLP-1RAs) are central nervous system (CNS) penetrant and have shown to be neuroprotective against oxidative stress, neuroinflammation, and insulin resistance, as well as promoting neuroplasticity. Preclinical evidence suggests that GLP-1RAs also attenuate the accumulation of α-synuclein. The cellular and molecular effects of GLP-1RAs provide a basis to hypothesize putative therapeutic benefit in individuals with PD. Extant preclinical and clinical trial evidence in PD provide preliminary evidence of clinically meaningful benefit in the cardinal features of PD. Herein, we synthesize extant preclinical and early-phase clinical evidence, suggesting that GLP-1RAs may be beneficial as a treatment and/or illness progression modification therapeutic in PD.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,000 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,001 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,001 | 0,001 |
| Bibliométrie | 0,002 | 0,002 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,001 | 0,001 |
| Science ouverte | 0,001 | 0,001 |
| Intégrité de la recherche | 0,001 | 0,002 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,005 | 0,002 |
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.
score_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 découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».