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Enregistrement W4411203191 · doi:10.1371/journal.pgph.0004612

WHO target product profile for TB detection at peripheral settings: 2024 update

2025· article· en· W4411203191 sur OpenAlexfundno aff
Mikashmi Kohli, Alexei Korobitsyn, Nazir Ismail, Matteo Zignol, Tereza Kasaeva, Morten Rühwald

Notice bibliographique

RevuePLOS Global Public Health · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueTuberculosis Research and Epidemiology
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesUniversity of California, San FranciscoCenters for Disease Control and PreventionNational Institute for Research in TuberculosisMinistry of Health and Family WelfareFundação Oswaldo CruzUniversity of GlasgowFHI 360McGill UniversityJohns Hopkins Bloomberg School of Public HealthUniversitas IndonesiaUniversiteit van AmsterdamLondon School of Hygiene and Tropical MedicineUniversität HeidelbergBill and Melinda Gates FoundationJohns Hopkins UniversityWorld Health Organization
Mots-clésPeripheralProduct (mathematics)Computer scienceMedicineInternal medicineMathematicsGeometry

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

In 2014, the World Health Organization (WHO) published target product profiles (TPPs) which detailed minimal and optimal criteria to address high-priority TB diagnostic needs. Since then, the TB community's needs have evolved; there has been a surge in new and innovative platforms suggesting use of alternative non-invasive specimens for TB diagnosis. This updated TPP used evidence-based modelling to guide the decision-making process for specific characteristics which was a novel approach to this process. This document focusses on point of care, near point of care and low complexity assays using sputum and non-sputum-based specimens. The standard WHO protocol was followed for this TPP document including Delphi process, public comments and TPP development group consultations. Our modelling work suggests that lower accuracy estimates for point of care, easily accessible tests are acceptable to achieve comparable or better case detection than the current standard of care. In this document, we describe the process of updating the TPP for TB diagnostic tests at peripheral settings, highlight key updates, use of modelling to inform this update, and discuss guidance regarding technical and operational specifications.

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)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,005
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: Sans objet
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,613
Score d'incertitude au seuil0,678

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,005
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0000,001
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 Opus0,037
Tête enseignante GPT0,363
Écart entre enseignants0,326 · 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'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations10
Publié2025
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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