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Enregistrement W6908831902 · doi:10.3389/fendo.2022.997034.s001

Table_1_A bibliometric analysis of RNA methylation in diabetes mellitus and its complications from 2002 to 2022.docx

2022· dataset· en· W6908831902 sur OpenAlexaboutno aff

Notice bibliographique

RevueFigshare · 2022
Typedataset
Langueen
DomaineArts and Humanities
ThématiqueLibraries and Information Services
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésDiabetes mellitusBibliometricsWeb of scienceMEDLINEDNA methylationDiabetic nephropathyMethylation

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Background<p>RNA methylation has emerged as an active research field in diabetes mellitus (DM) and its complications, while few bibliometric analyses have been performed. We aimed to visualize the hotspots and trends using bibliometric analysis to provide a comprehensive and objective overview of the current search state in this field.</p>Methods<p>The articles and reviews regarding RNA methylation in DM and its complications were from the Web of Science Core Collection. A retrospective bibliometric analysis and science mapping was performed using the CiteSpace software to plot the knowledge maps and predict the hotspots and trends.</p>Results<p>Three hundred seventy-five qualified records were retrieved. The annual publications gradually increased over the past 20 years. These publications mainly came from 66 countries led by Canada and 423 institutions. Leiter and Sievenpiper were the most productive authors, and Jenkins ranked first in the cited authors. Diabetes Care was the most co-cited journal. The most common keywords were “Type 2 diabetes”, “cardiovascular disease”, “diabetes mellitus”, and “n 6 methyladenosine”. The extracted keywords mainly clustered in “beta-cell function”, “type 2 diabetes”, “diabetic nephropathy”, “aging”, and “n6-methyladenosine”. N6-methyladenosine (m<sup>6</sup>A) in DM and its complications were the developing areas of study.</p>Conclusion<p>Studies on RNA methylation, especially m<sup>6</sup>A modification, are the current hotspots and the future trends in type 2 diabetes (T2D) and diabetic nephropathy (DN), as well as a frontier field for other complications of DM. Strengthening future cooperation and exchange between countries and institutions is strongly advisable to promote research developments in this field.</p>

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 candidatesBibliométrie, Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
Catégories consensuellesBibliométrie
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: Sans objet
GenreSignal candidat: Jeu de données · Signal consensuel: Jeu de données
Score de désaccord entre enseignants0,943
Score d'incertitude au seuil0,997

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0320,024
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,001
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,9440,000

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 Opus0,066
Tête enseignante GPT0,264
Écart entre enseignants0,198 · 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; les deux têtes enseignantes s’accordent sur ce qui est montré ici.

Devis d'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreJeu de données

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
Publié2022
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Résumé présentoui

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