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Enregistrement W4415934991 · doi:10.58931/cot.2025.2343

Current Issues in the Management of Sporadic Non-clear Cell Renal Cell Carcinoma (Non-ccRCC)

2025· article· W4415934991 sur OpenAlexaffabout
Mariam Jafri

Notice bibliographique

RevueCanadian oncology today. · 2025
Typearticle
Langue
DomaineMedicine
ThématiqueRenal cell carcinoma treatment
Établissements canadiensQueen's University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésRenal cell carcinomaKidney cancerCellClear cell renal cell carcinomaCarcinomaCancerClear cell

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Renal cell carcinoma (RCC) is the 10th most common cancer type in Canada. Numerous developments in the management of RCC over the last decade have led to improved outcomes, though these have mostly focused on the ~80% of patients with clear cell renal cell carcinoma (ccRCC). The remaining 20% of cases are labelled non-clear cell renal cell carcinoma (non‑ccRCC) and represent a biologically and clinically heterogeneous group of diseases that are rare entities. Historically, non-ccRCC has been managed similarly to clear cell tumours. Localized non-ccRCC has better outcomes than ccRCC; however, survival of metastatic non-ccRCC is inferior to ccRCC (median overall survival [OS] of metastatic non-ccRCC reported as 39.2 months compared to 81.1 months for ccRCC). This has led to interest within the RCC scientific and patient communities to further improve outcomes for patients with non-ccRCC. This article describes the current management of patients with non-ccRCC and discusses future areas of interest in the field.

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)0,004
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,007
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 enseignants0,163
Score d'incertitude au seuil0,325

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0040,007
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0010,002
Études des sciences et des technologies0,0030,002
Communication savante0,0030,002
Science ouverte0,0020,001
Intégrité de la recherche0,0020,005
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0040,001

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 GPT0,285
Écart entre enseignants0,270 · 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

Citations0
Publié2025
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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