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Enregistrement W4412778266 · doi:10.1002/ijgo.70426

Cancer and fertility management: <scp>FIGO</scp> best practice advice

2025· article· en· W4412778266 sur OpenAlexaff
Nikhil Purandare, Francisco Ruiloba, Long Nguyen‐Hoang, Sarikapan Wilailak, Nozomu Yanaihara, Jacqueline Pui Wah Chung, Jaideep Malhotra, Edgar Mocanu, Frédéric Amant, Orla McNally, Inge Peters, Katie Flynn, Aya El Helali, Cynthia Maxwell, Sumaiya Adam, Lina Bergman, Surabhi Nanda, Valerie T. Guinto, Fionnuala M. McAuliffe, Catherine Nelson‐Piercy, Melanie Nana, Graeme N. Smith, Jonathan S. Berek, Sharleen O’Reilly, Pat O’Brien, Bo Jacobsson, Liona C. Poon

Notice bibliographique

RevueInternational Journal of Gynecology & Obstetrics · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueReproductive Biology and Fertility
Établissements canadiensKingston Health Sciences CentreQueen's UniversityWomen's College Hospital
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésFertility preservationFertilityMedicineOncofertilityPsychological interventionPopulationReproductive healthFamily medicineGynecologyIntensive care medicineNursingEnvironmental health

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Cancer diagnoses in patients of reproductive age require balancing urgent oncological treatment with the need to preserve fertility. This FIGO Best Practice Advice outlines key considerations for fertility management in this population given the rising cancer incidence among young women and the reproductive risks posed by cancer treatments. The guidance evaluates the impact of chemotherapy, radiotherapy, surgery, and emerging therapies-such as targeted agents and immunotherapies-on gonadal function and fertility. Established fertility preservation methods, including oocyte/embryo cryopreservation, sperm banking, and ovarian tissue freezing, are detailed alongside barriers to their adoption, such as cost and limited access. Early collaborative counseling with oncologists and fertility specialists is central to addressing timelines, psychological impacts, and priorities. Post-treatment pathways, including assisted reproduction and surrogacy, are also explored. The guidance stresses the importance of integrating fertility-sparing interventions and fertility preservation into cancer care while advocating for equitable access to resources. Further research is needed to refine preventive interventions, evaluate long-term outcomes, and expand options for survivors globally. By prioritizing fertility preservation within oncological care, healthcare providers can better support the holistic needs of young individuals facing cancer.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,012
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: Sans objet
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,115
Score d'incertitude au seuil0,386

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,012
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0020,002
Science ouverte0,0010,002
Intégrité de la recherche0,0070,005
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,1150,048

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 Opus0,016
Tête enseignante GPT0,334
Écart entre enseignants0,318 · 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
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

Citations3
Publié2025
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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