Libellé préféré : Infection à Borrelia burgdorferi;
Synonyme CISMeF : Maladie de Lyme;
Définition NCIt : Une maladie infectieuse causée par le spirochète Borrelia burgdorferi. Les manifestations
précoces de l'infection peuvent inclure une fièvre, des céphalées, de la fatigue,
une dépression et une éruption cutanée caractéristique appelée érythème migrant. Les
manifestations tardives non traitées concernent les articulations, le coeur et le
système nerveux.;
Identifiant d'origine : C45161;
CUI UMLS : C0024198;
- Alignements automatiques CISMeF supervisés
- Alignements automatiques exacts (par équipe CISMeF)
- Concept appartenant au(x) sous-ensemble(s)
- Correspondances UMLS (même concept)
- Pathologie associée à(aux) pathologie(s)
- Type(s) sémantique(s)
- Voir aussi inter- (CISMeF)
N3-AUTOINDEXEE
Maladie de Lyme
https://agriculture.gouv.fr/telecharger/118914
Cette fiche concerne la maladie de Lyme. L'agent responsable est la bactérie Borrelia
burgdorferi, dont il existe en Europe trois espèces différentes. Dans les régions
à risque, elle concerne essentiellement les activités professionnelles en forêt. Les
fiches zoonoses ont pour objectif d'aider à l'évaluation des risques et de présenter
les mesures de prévention applicables, y compris les principales consignes d'hygiène.
Elles concernent ceux qui travaillent au contact d'animaux ou de leur environnement.
Ces fiches reprennent les modes de transmission, les principaux symptômes chez l'animal
et chez l'homme et les mesures de prévention recommandées. Elles sont destinées aux
travailleurs, aux acteurs de prévention mais aussi à tout médecin suspectant chez
un patient un lien possible entre une pathologie et son activité professionnelle.
2023
INRS - Institut National de Recherche et de Sécurité
France
Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche et des Affaires rurales
[français]
maladie de Lyme
maladie de lyme
Infection à Borrelia burgdorferi
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N3-AUTOINDEXEE
L’utilité des médias sociaux pour la surveillance épidémiologique : une étude de cas
de Twitter pour la surveillance de la maladie de Lyme
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/28184
La maladie de Lyme est la maladie transmise par tiques la plus répandue dans l’hémisphère
du Nord. Le système de surveillance des cas humains de la maladie de Lyme est basé
sur un système passif des cas par les professionnels de santé qui présente plusieurs
failles rendant la surveillance incomplète. Avec l’expansion de l’usage de l’internet
et des réseaux sociaux, des chercheurs proposent l’utilisation des données provenant
des réseaux sociaux comme outil de surveillance, cette approche est appelée l’infodémiologie.
Cette approche a été testée dans plusieurs études avec succès. L’objectif de ce mémoire
est de construire une base de données à partir des tweets auto-déclarés, des tweets
classifiés et étiquetés comme un cas potentiel de Lyme ou non à l’aide des modèles
de classificateurs basés sur des transformateurs comme, BERTweet, DistilBERT et ALBERT.
Pour ce faire, un total de 20 000 tweets en anglais en lien avec la maladie de Lyme
sans restriction géographique de 2010 à 2022 a été collecté avec la plateforme API
twitter. Nous avons procédé au nettoyage la base de données. Ensuite les données nettoyées
ont été classifiées en binaire comme cas potentiels ou non de la maladie de Lyme sur
la base des symptômes de la maladie comme mots-clés. À l’aide des modèles de classification
basés sur les transformateurs, la classification automatique des données est évaluée
en premier sans, et ensuite avec des émojis convertis en mots. Nous avons trouvé
que les modèles de classification basés sur les transformateurs performent mieux que
les modèles de classification classiques comme TF-IDF, Naive Bayes et autres ; surtout
le modèle BERTweet a surpassé tous les modèles évalués avec un score F1 moyen de 89,3%,
une précision de 97%, une exactitude de 90% et un rappel de 82,6%. Aussi l’incorporation
des émojis dans notre base de données améliore la performance de tous les modèles
d’au moins 5% mais BERTweet a une fois de plus le mieux performé avec une augmentation
de tous les paramètres évalués. Les tweets en anglais sont majoritairement en provenance
des États-Unis et pour contrecarrer cette prédominance, les futurs travaux devraient
collecter des tweets de toutes langues en lien avec la maladie de Lyme surtout parce
que les pays européens où la maladie de Lyme sont en émergence ne sont pas des pays
anglophones.
2023
Papyrus - Université de Montréal
Canada
thèse ou mémoire
études épidémiologiques
cas clinique
maladie de Lyme
casse-croute
Surveillance épidémiologique
étude de cas
Supervision
attention
Infection à Borrelia burgdorferi
maladie de lyme
sciences sociales
série de cas
études épidémiologiques
médias sociaux
média social d'Internet
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