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Enregistrement W4414544760 · doi:10.1038/s41467-025-63501-3

Advances in biomonitoring technologies for women’s health

2025· review· en· W4414544760 sur OpenAlexafffund
Shaghayegh Moghimikandelousi, Lubna Najm, Y. S. Lee, Fereshteh Bayat, Akansha Prasad, Shadman Khan, Aishwarya Bhavan, Wei Gao, Zeinab Hosseinidoust, Tohid F. Didar

Notice bibliographique

RevueNature Communications · 2025
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueSex and Gender in Healthcare
Établissements canadiensPopulation Health Research InstituteMcMaster University
Organismes subventionnairesLuonnontieteiden ja Tekniikan Tutkimuksen ToimikuntaNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaAcademy of FinlandCanada Research ChairsAgency for Science, Technology and ResearchAdvanced Research Projects AgencyNational Institutes of HealthGovernment of CanadaU.S. Department of Health and Human Services
Mots-clésBiomonitoringSocioeconomic statusHealth careBiobankHealth equityDiseaseHealth technologyHealth policy

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

In global healthcare systems, sex and gender biases have favored cisgender males, which has led women and transgender individuals to be understudied and underrepresented in medical literature. Thus, these populations are largely overlooked in health policy making. Persistent gender inequalities, socioeconomic divides, and racial-ethnic discrimination, particularly in low-resource communities, have exacerbated women's health concerns, delaying advancements in care and accessibility. However, recent years have seen the emergence of tracking technologies and wearable devices that enable long-term biomonitoring of key health biomarkers which promise to facilitate early disease diagnosis for women from all walks of life. These innovations value education and accessibility, which can break down barriers to health care access and management that has affected generations of women around the world. This review discusses emerging biomonitoring technologies for diagnosing and managing critical women's health conditions as defined by the World Health Organization, including breast and gynecological cancers, vaginal infections, fertility, pregnancy and post-menopausal osteoporosis. Additionally, we examine the current commercial landscape of women's health technologies, highlighting barriers to adoption, such as medical insurance access and socioeconomic status, as well as discuss opportunities for future innovation.

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)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,003
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 enseignants0,006
Score d'incertitude au seuil0,021

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,003
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0030,002
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0010,002
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0020,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0060,002

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 Opus0,122
Tête enseignante GPT0,526
Écart entre enseignants0,404 · 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

Citations16
Publié2025
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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