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Enregistrement W65097477 · doi:10.3233/jad-2001-3506

Is hemochromatosis a risk factor for Alzheimer's disease?

2001· article· en· W65097477 sur OpenAlexaff
James R. Connor, Elizabeth A. Milward, Sharon Moalem, Maurizio Sampietro, Philip J. Boyer, M. E. Percy, Carlo Vergani, Rodney J. Scott, Michael J. Chorney

Notice bibliographique

RevueJournal of Alzheimer s Disease · 2001
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueIron Metabolism and Disorders
Établissements canadiensUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésHemochromatosisChoroid plexusDiseaseMutationPathogenesisHereditary hemochromatosisPopulationMedicineAlzheimer's diseaseBiologyBioinformaticsPhysiologyNeuroscienceGeneticsPathologyInternal medicineGeneCentral nervous system

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Excess iron accumulation in the brain is a consistent observation in Alzheimer's Disease. Iron affects amyloid precursor protein (AbetaPP) processing and promotes deposition of Abeta. Iron is also among the most potent biological toxins because of its ability to react with oxygen to form reactive oxygen species. Consequently, elucidation of the mechanisms associated with maintaining brain iron homeostasis is fundamentally important to understanding the underlying pathogenesis in AD. The iron overload disorder, Hemochromatosis, is the most common genetic disorder (1:200) so a significant percentage of AD patients can be expected to carry this mutation. Heterozygotes for this mutation also have an increased, but sub-clinical iron burden. Given the high percentage of the population who are at significant risk for iron overload, we propose that the hemochromatosis mutation be considered as a confounding factor when evaluating the contribution of genetic associations with AD and treatment strategies and efficacy. Two recent papers and new evidence presented here that the protein associated with hemochromatosis is expressed on blood vessels, choroid plexus and the ependymal cells in the brain are offered as support for this proposal.

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)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMéta-épidémiologie (sens strict), Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,260
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0000,000
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)0,0020,000

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 Opus0,035
Tête enseignante GPT0,310
Écart entre enseignants0,275 · 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.

Devis d'étudeObservationnel
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

Citations80
Publié2001
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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