Revisión de la discusión en torno a la incorporación del sexo como variable biológica (SABV) en investigación preclínica
Notice bibliographique
Résumé
The examination of sex as a biological variable (SABV) in preclinical research presents unique challenges and has gained significant prominence over the past decade. This article critically examines the ongoing debates surrounding the incorporation of SABV, emphasizing the limitations of the current binary framework that restricts the understanding of sex to a simplistic, a priori classification of male and female. Such an approach perpetuates an essentialist perspective of sexual difference, potentially resulting in biased research outcomes and inadequate medical treatments. We advocate for a contextualist perspective, aligning with Richardson's (2022) concept of “sex contextualism,” which interprets sex as a set of variable biological characteristics across multiple biological levels and experimental contexts. We argue that this approach enhances the precision and relevance of scientific findings, and provides a more accurate representation of the biological and social diversity of the human population. This paper provides specific examples and advocates for a more inclusive and equitable methodology in integrating sex into preclinical research.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,044 | 0,100 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,001 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,002 | 0,002 |
| Bibliométrie | 0,005 | 0,004 |
| Études des sciences et des technologies | 0,003 | 0,023 |
| Communication savante | 0,010 | 0,010 |
| Science ouverte | 0,004 | 0,005 |
| Intégrité de la recherche | 0,007 | 0,011 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,004 | 0,001 |
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.
score_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 découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».