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Enregistrement W7120382155

Occurrence of obesity and other diseases in dogs of the golden retriever and labrador retriever breeds

2023· dissertation· pt· W7120382155 sur OpenAlexaboutno aff
Francine de Campos [UNESP] Silvério

Notice bibliographique

RevueLA Referencia (Red Federada de Repositorios Institucionales de Publicaciones Científicas) · 2023
Typedissertation
Languept
DomaineVeterinary
ThématiqueVeterinary Medicine and Surgery
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésLabrador RetrieverUltrasonographyObesityRetrospective cohort studyBreed
DOInon disponible

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Foi realizado um estudo retrospectivo de janeiro de 2017 a dezembro de 2021 sobre as informações diagnósticas em cães das raças golden retriever (GR) e labrador retriever (LR) atendidos no Hospital Veterinário “Governador Laudo Natel” (HV), Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias (FCAV), Universidade Estatual Paulista (UNESP), Campus de Jaboticabal, SP e do Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia (HOVET-UFU), com o objetivo de avaliar as enfermidades mais frequentes, em especial a incidência da obesidade, nessas raças. Para isso, foi realizado um levantamento de dados a partir da análise de prontuários do HV-UNESP e do HOVET-UFU. As classificações dos pacientes foram de acordo com sexo, raça, enfermidade diagnosticada, idade e peso. Ao todo, foram analisadas informações provenientes de 968 cães, sendo que 542 cães foram atendidos no HV-UNESP e 426 cães no HOVET-UFU. Análise descritiva dos dados foi realizada para verificar a trajetória de atendimentos ao longo dos anos. Como resultado houve predominância de informações diagnósticas relacionadas a neoplasmas, seguido de obesidade e das displasias nas raças GR e LR atendidos no HV-UNESP. O neoplasma foi mais representativo nos cães GR e LR atendidos no HOVET-UFU, seguido por hemoparasitose e displasias. Os resultados do presente estudo fornecem indicadores que poderão ser consultados para estudos futuros sobre as raças e as enfermidades, fornecendo auxílio para médicos veterinários. Novas associações podem ser realizadas em relação à ocorrência de doenças mais prevalentes nestes locais, como: fatores ambientais, nutricionais, relação tutor e cão, dentre diversos outros que podem ter influência direta no aparecimento das enfermidades destacadas.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,002
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMéta-épidémiologie (sens strict)
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 enseignants0,157
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

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

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 GPT0,279
Écart entre enseignants0,243 · 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

Citations0
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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