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Enregistrement W7124995721 · doi:10.1109/sensors59705.2025.11331227

Towards decentralized diagnostics for women's health using silicon photonic integrated circuits

2025· article· W7124995721 sur OpenAlexaff
Samantha M. Grist, Lauren S. Puumala, Karyn Newton, Mohammed Al-Qadasi, Maggie Wang, Myra Wei, Ben Cohen-Kleinstein, Sheri Jahan Chowdhury, Kithmin Wickremasinghe, So Jung Kim, Stephen Kioussis, Yuting Hou, Sajida Chowdhury, Avineet Randhawa, Matthew Mitchell, Lukas Chrostowski, Sudip Shekhar, Kerry Cheung

Notice bibliographique

Revuenon disponible
Typearticle
Langue
DomaineEngineering
ThématiquePhotonic and Optical Devices
Établissements canadiensUniversity of British Columbia
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésMultiplexingHormoneEmerging technologiesMenstrual cycleIntegrated circuitHuman health

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Despite historical neglect, quantitative hormone measurement is crucial for understanding the menstrual cycle (the “fi fth vital sign”) and conditions in women's health such as endometriosis, fertility, pregnancy loss, and menopause. Because hormone levels fl uctuate and interact dynamically during the menstrual cycle, single or infrequent measurements are insuffi cient and several hormones need to be measured simultaneously. There remains a critical need for longitudinal, high-sensitivity, multi-hormone monitoring to enable meaningful insights and advance women's health, both in research and in the clinic. Current hormone measurement technologies are unable to meet this need and suff er from tradeoff s between quantitative accuracy, multiplexing for simultaneous measurement of multiple markers, and cost/convenience. Lab-based measurements are too expensive and inconvenient for frequent (ideally daily) use, while existing portable technologies like lateral fl ow assays are limited to detecting 3-4 hormone markers. New technologies to quantitatively and conveniently monitor hormone levels would have the potential to catalyze a new era of women's health research as well as give clinicians critical evidence to inform how we diagnose and treat conditions in women's health, revolutionizing the standard of care.

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)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,002
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,003
Score d'incertitude au seuil0,011

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0020,002
Science ouverte0,0020,002
Intégrité de la recherche0,0020,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,002

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 Opus0,022
Tête enseignante GPT0,294
Écart entre enseignants0,272 · 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.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
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
Publié2025
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