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Enregistrement W7117883006 · doi:10.61377/ehc.46051

Revisión de la discusión en torno a la incorporación del sexo como variable biológica (SABV) en investigación preclínica

2025· article· W7117883006 sur OpenAlexaff
Danila Suárez Tomé, Veronica Goris, Agostina Mileo, María Victoria Cano Colazo, Natsumi S. Shokida, Florencia Labombarda

Notice bibliographique

RevueEpistemología e Historia de la Ciencia · 2025
Typearticle
Langue
DomaineMedicine
ThématiqueSex and Gender in Healthcare
Établissements canadiensUniversité de Montréal
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésPerspective (graphical)Relevance (law)Set (abstract data type)Representation (politics)Diversity (politics)Essentialism

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

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.

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)0,044
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,100
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMétarecherche
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: Méthodes · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Théorique ou conceptuel · Signal consensuel: Théorique ou conceptuel
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,956
Score d'incertitude au seuil0,232

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0440,100
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0020,002
Bibliométrie0,0050,004
Études des sciences et des technologies0,0030,023
Communication savante0,0100,010
Science ouverte0,0040,005
Intégrité de la recherche0,0070,011
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 Opus0,008
Tête enseignante GPT0,323
Écart entre enseignants0,315 · 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.

Devis d'étudeThéorique ou conceptuel
DomaineMéthodes
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
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Résumé présentoui

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