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Enregistrement W4412145750 · doi:10.1002/ajmg.b.33042

Equitable Collaboration Between <scp>LMIC</scp> and <scp>HIC</scp> Researchers, Part I: A Preliminary Framework for Capacity Building in Psychiatric Genetics Research

2025· article· en· W4412145750 sur OpenAlexaff
Brenda Cabrera‐Mendoza, Margit Burmeister, Marcella Rietschel, David Crepaz‐Keay, Yatan Pal Singh Balhara, Soraya Seedat, Victoria Marshe, Sian Hemmings, Roseann E. Peterson, Ruchika Kaushik, Biju Viswanath, Reeteka Sud, Partha Haldar, Mandy Johnstone, Anish V. Cherian, Todd Lencz, Janneke Zinkstok, Renato Polimanti, Daniel J. Müller, Gabriel Lázaro‐Muñoz, Chunyu Liu, Nurnberger John, Humberto Nicolini, Consuelo Walss‐Bass, Marcos Santoro, Sujata Satapathy, Chittaranjan Behera, Anna R. Docherty

Notice bibliographique

RevueAmerican Journal of Medical Genetics Part B Neuropsychiatric Genetics · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueEthics in Clinical Research
Établissements canadiensOntario Shores Centre for Mental Health SciencesUniversity of TorontoCentre for Addiction and Mental Health
Organismes subventionnairesAmerican Foundation for Suicide Prevention
Mots-clésPsychology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

International collaborations between high-income countries (HICs) and low- and middle-income countries (LMICs) have become increasingly essential in advancing global health, particularly within psychiatric research. These partnerships not only accelerate scientific discovery and enhance public health, but they also bring to light significant challenges in equity and fairness. Specifically, research partnerships often suffer from imbalances, such as "helicopter" research approaches or the exploitation and marginalization of LMIC researchers. Here, we present a consensus report by members of the International Society for Psychiatric Genetics, outlining key considerations and strategies for planning, implementing, and disseminating equitable collaborative research. Throughout the collaboration process, we identified both challenges and opportunities and provided recommendations to maximize the benefits of these partnerships. Among our considerations, we emphasize that Equitable Collaboration must begin with comprehensive stakeholder engagement, fostering a participatory environment that includes local communities, governments, and institutions from both HICs and LMICs. Among the potential challenges we identify are differences in ethical research and data-sharing frameworks across countries, inequalities in research resources and infrastructure, and reduced visibility of research conducted in LMICs. These factors can significantly impact research outcomes and their applicability. In conclusion, while global collaboration in psychiatric genetics presents complex challenges, it also offers substantial opportunities for impactful research and improved global mental health.

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)0,156
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,087
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMétarecherche, Science ouverte
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: Incitatifs · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Théorique ou conceptuel · Signal consensuel: Théorique ou conceptuel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,996
Score d'incertitude au seuil0,826

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,1560,087
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0040,003
Études des sciences et des technologies0,0160,020
Communication savante0,0220,017
Science ouverte0,0040,043
Intégrité de la recherche0,0110,012
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0100,002

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 Opus0,269
Tête enseignante GPT0,526
Écart entre enseignants0,257 · 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.

Devis d'étudeThéorique ou conceptuel
DomaineIncitatifs
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

Citations1
Publié2025
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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