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Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
The present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
Variations on the Author
“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis
We provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis
Dispelling the Myths Behind First-author Citation Counts
We conducted a full-scale evaluative citation analysis study of scholars in the XML research field to explore just how different from each other author rankings resulting from different citation counting methods actually are, and to demonstrate the capability of emerging data and tools on the Web in supporting more realistic citation counting methods. Our results contest some common arguments for the continued
use of first-author citation counts in the evaluation of scholars, such as high correlations between author rankings by first-author citation counts and other citation
counting methods, and high costs of using more realistic citation counting methods that are not well-supported by the ISI databases. It is argued that increasingly available digital full text research papers make it possible for citation analysis studies to go beyond what the ISI databases have directly supported and to employ more
sophisticated methods
Électrodes implantables à base de biomatériaux résorbables pour la cartographie de l'activité électrique du cerveau
Chronically implanted microelectrodes have been a key tool in neuroscience research for the study of epileptic seizures or the functioning of neurodegenerative diseases, allowing the recording and mapping of intra-cortical electrical activity in the brain. However, the implementation of long-term intracerebral recordings is limited by the lack of stability at the interface between conventional electrodes and brain tissue, partly due to the mechanical mismatch between the rigidity of commonly used materials (silicon, platinum, etc.) and the great flexibility of brain tissue, generating irreversible tissue damage and inflammatory response. To improve the interface between the brain tissue and the electrodes, research then focused on the use of flexible implants based on soft biocompatible polymers (such as Parylene-C), which allow for better conformity with the surrounding brain tissue. A major problem with flexible implants is that they tend to fail at penetrating the cerebral cortex and achieving their localization goal. The use of rigid bioresorbable and biocompatible polymers, such as silk fibroin, then demonstrated that the integration of bioresorbable coatings as a temporary stiffener could address mechanical and biological failures. However, their manufacturing process is often incompatible with standard clean room microfabrication techniques and manual manipulation is often required, which limits the reduction of implant thickness (difficult to manipulate below 10 µm) and makes it difficult and time consuming to create many devices in parallel. To answer the problem of deep insertion of a flexible ultra-thin (4 µm) Parylene-C implant, an innovative fabrication process integrating a bioresorbable layer of silk fibroin was proposed in the first part of the thesis, acting as a temporary stiffener of the implant before resorbing in the brain. A focus was made on the different optimizations realized in front of the constraints of the clean room technical processes (photolithography, etching, etc.), and also on the mechanical tests of insertion and degradation of the silk fibroin, completed by in-vitro and in-vivo electrophysiological recordings in the mouse. In a second step, a second innovative intra-cortical implant with variable stiffness was proposed, composed only of silk fibroin as the only support and encapsulation material. It was demonstrated how fibroin and its mechanical and chemical properties can be used to create an implant that is rigid at insertion and ultra-flexible after implantation, adapting to the constraints of the brain and its micromovements to limit the immune response. A focus was made on the optimization of the fabrication process of such an implant, as well as an important study of the mechanical properties of the crystallized silk fibroin. Biocompatibility tests and in-vivo measurements in mice completed this second study. Finally, the last work of the thesis focused on the design of an entirely bioresorbable implant based on silk fibroin, with a bioresorbable metal replacing gold. The objective was to design and characterize a diagnostic intracortical implant, functional over a defined period of time before degrading and resorbing in the brain without leaving any traces and without apparent toxicity, with a concern for limiting the cost and risk of explantation surgery, which is often dangerous for already fragile patients. The focus was placed on the degradation and conductivity properties of such metals, and on optimizing the fabrication process for the 100% bioresorbable implant.Les microélectrodes implantées de façon chronique ont été un outil clé dans la recherche en neurosciences pour l’étude des foyers épileptiques ou du fonctionnement des maladies neurodégénératives, en permettant l'enregistrement et la cartographie de l'activité électrique intra-corticale du cerveau. Cependant, la mise en œuvre d'enregistrements intracérébraux de longue durée est limitée par le manque de stabilité à l'interface entre les électrodes conventionnelles et le tissu cérébral, en partie dû au décalage mécanique entre la rigidité des matériaux couramment utilisés (Silicium, platine, etc.) et la grande souplesse du tissu cérébral, engendrant lésions tissulaires irréversibles et réponse inflammatoire. Pour améliorer l'interface entre le tissu cérébral et les électrodes, la recherche s'est alors concentrée sur l'utilisation d’implants flexibles à base de polymères souples biocompatibles (comme le Parylène-C), qui permettent d'obtenir une meilleure conformité avec le tissu cérébral environnant. Un problème important avec les implants flexibles est qu'ils ont tendance à ne pas réussir à pénétrer le cortex cérébral et à atteindre leur objectif de localisation. L’utilisation de polymères rigides biorésorbables et biocompatibles , comme la fibroïne de soie, a alors démontré que l'intégration de revêtements biorésorbables comme rigidificateur temporaire permettait de faire face aux défaillances mécaniques et biologiques. Cependant leur processus de fabrication est bien souvent incompatible avec les techniques de micro-fabrication standards de salle blanche et une manipulation manuelle est souvent nécessaire, ce qui limite la réduction de l’épaisseur de l’implant (difficilement manipulables en dessous de 10 µm) et rend difficile et longue la création de nombreux dispositifs en parallèle. Pour répondre à la problématique de l’insertion profonde d’un implant flexible ultrafin (4 µm) en Parylène-C, il a été proposé dans la première partie de la thèse un process de fabrication innovant intégrant une couche biorésorbable de fibroïne de soie, agissant comme un rigidificateur temporaire de l’implant avant de se résorber dans le cerveau. Un focus a été fait sur les différentes optimisations réalisées face aux contraintes des procédés techniques de salle blanche (photolithographie, gravure, etc.), ainsi que sur les tests mécaniques d’insertion et de dégradation de la fibroïne de soie, complétés par des enregistrements électrophysiologiques in-vitro et in-vivo chez la souris. Dans un second temps, il a été proposé un deuxième implant intra-cortical innovant à rigidité variable composé uniquement de fibroïne de soie comme seul matériau support et d’encapsulation. Il a été démontré comment la fibroïne et ses propriétés mécaniques et chimiques peuvent être mises à contribution d’un implant rigide à l’insertion, et ultra-souple après implantation, s’adaptant aux contraintes du cerveau et ses micromouvements pour limiter au mieux la réponse immunitaire. Un focus a été fait sur l’optimisation du processus de fabrication d’un tel implant, ainsi qu’une importante étude des propriétés mécaniques de la fibroïne de soie cristallisée. Des essais de biocompatibilité et de mesure in-vivo chez la souris ont complété cette deuxième étude. Enfin, les derniers travaux de thèse se sont intéressés aux essais de conception d’un implant entièrement biorésorbable à base de fibroïne de soie, avec un métal biorésorbable en remplacement de l’or. L’objectif étant de concevoir et caractériser un implant intra-cortical diagnostic, fonctionnel sur un temps défini avant de se dégrader et se résorber dans le cerveau sans laisser de traces et sans toxicité apparente, dans un souci de limiter le coût et le risque d’une chirurgie d’explantation souvent dangereuse pour des patients déjà fragiles. Un focus a été fait sur les propriétés de dégradation et de conductivité de tels métaux, et sur les optimisations du processus de fabrication de l’implant 100% biorésorbable
Implantable electrodes based on resorbable biomaterials for the mapping of electrical activity in the brain
Les microélectrodes implantées de façon chronique ont été un outil clé dans la recherche en neurosciences pour l’étude des foyers épileptiques ou du fonctionnement des maladies neurodégénératives, en permettant l'enregistrement et la cartographie de l'activité électrique intra-corticale du cerveau. Cependant, la mise en œuvre d'enregistrements intracérébraux de longue durée est limitée par le manque de stabilité à l'interface entre les électrodes conventionnelles et le tissu cérébral, en partie dû au décalage mécanique entre la rigidité des matériaux couramment utilisés (Silicium, platine, etc.) et la grande souplesse du tissu cérébral, engendrant lésions tissulaires irréversibles et réponse inflammatoire. Pour améliorer l'interface entre le tissu cérébral et les électrodes, la recherche s'est alors concentrée sur l'utilisation d’implants flexibles à base de polymères souples biocompatibles (comme le Parylène-C), qui permettent d'obtenir une meilleure conformité avec le tissu cérébral environnant. Un problème important avec les implants flexibles est qu'ils ont tendance à ne pas réussir à pénétrer le cortex cérébral et à atteindre leur objectif de localisation. L’utilisation de polymères rigides biorésorbables et biocompatibles , comme la fibroïne de soie, a alors démontré que l'intégration de revêtements biorésorbables comme rigidificateur temporaire permettait de faire face aux défaillances mécaniques et biologiques. Cependant leur processus de fabrication est bien souvent incompatible avec les techniques de micro-fabrication standards de salle blanche et une manipulation manuelle est souvent nécessaire, ce qui limite la réduction de l’épaisseur de l’implant (difficilement manipulables en dessous de 10 µm) et rend difficile et longue la création de nombreux dispositifs en parallèle. Pour répondre à la problématique de l’insertion profonde d’un implant flexible ultrafin (4 µm) en Parylène-C, il a été proposé dans la première partie de la thèse un process de fabrication innovant intégrant une couche biorésorbable de fibroïne de soie, agissant comme un rigidificateur temporaire de l’implant avant de se résorber dans le cerveau. Un focus a été fait sur les différentes optimisations réalisées face aux contraintes des procédés techniques de salle blanche (photolithographie, gravure, etc.), ainsi que sur les tests mécaniques d’insertion et de dégradation de la fibroïne de soie, complétés par des enregistrements électrophysiologiques in-vitro et in-vivo chez la souris. Dans un second temps, il a été proposé un deuxième implant intra-cortical innovant à rigidité variable composé uniquement de fibroïne de soie comme seul matériau support et d’encapsulation. Il a été démontré comment la fibroïne et ses propriétés mécaniques et chimiques peuvent être mises à contribution d’un implant rigide à l’insertion, et ultra-souple après implantation, s’adaptant aux contraintes du cerveau et ses micromouvements pour limiter au mieux la réponse immunitaire. Un focus a été fait sur l’optimisation du processus de fabrication d’un tel implant, ainsi qu’une importante étude des propriétés mécaniques de la fibroïne de soie cristallisée. Des essais de biocompatibilité et de mesure in-vivo chez la souris ont complété cette deuxième étude. Enfin, les derniers travaux de thèse se sont intéressés aux essais de conception d’un implant entièrement biorésorbable à base de fibroïne de soie, avec un métal biorésorbable en remplacement de l’or. L’objectif étant de concevoir et caractériser un implant intra-cortical diagnostic, fonctionnel sur un temps défini avant de se dégrader et se résorber dans le cerveau sans laisser de traces et sans toxicité apparente, dans un souci de limiter le coût et le risque d’une chirurgie d’explantation souvent dangereuse pour des patients déjà fragiles. Un focus a été fait sur les propriétés de dégradation et de conductivité de tels métaux, et sur les optimisations du processus de fabrication de l’implant 100% biorésorbable.Chronically implanted microelectrodes have been a key tool in neuroscience research for the study of epileptic seizures or the functioning of neurodegenerative diseases, allowing the recording and mapping of intra-cortical electrical activity in the brain. However, the implementation of long-term intracerebral recordings is limited by the lack of stability at the interface between conventional electrodes and brain tissue, partly due to the mechanical mismatch between the rigidity of commonly used materials (silicon, platinum, etc.) and the great flexibility of brain tissue, generating irreversible tissue damage and inflammatory response. To improve the interface between the brain tissue and the electrodes, research then focused on the use of flexible implants based on soft biocompatible polymers (such as Parylene-C), which allow for better conformity with the surrounding brain tissue. A major problem with flexible implants is that they tend to fail at penetrating the cerebral cortex and achieving their localization goal. The use of rigid bioresorbable and biocompatible polymers, such as silk fibroin, then demonstrated that the integration of bioresorbable coatings as a temporary stiffener could address mechanical and biological failures. However, their manufacturing process is often incompatible with standard clean room microfabrication techniques and manual manipulation is often required, which limits the reduction of implant thickness (difficult to manipulate below 10 µm) and makes it difficult and time consuming to create many devices in parallel. To answer the problem of deep insertion of a flexible ultra-thin (4 µm) Parylene-C implant, an innovative fabrication process integrating a bioresorbable layer of silk fibroin was proposed in the first part of the thesis, acting as a temporary stiffener of the implant before resorbing in the brain. A focus was made on the different optimizations realized in front of the constraints of the clean room technical processes (photolithography, etching, etc.), and also on the mechanical tests of insertion and degradation of the silk fibroin, completed by in-vitro and in-vivo electrophysiological recordings in the mouse. In a second step, a second innovative intra-cortical implant with variable stiffness was proposed, composed only of silk fibroin as the only support and encapsulation material. It was demonstrated how fibroin and its mechanical and chemical properties can be used to create an implant that is rigid at insertion and ultra-flexible after implantation, adapting to the constraints of the brain and its micromovements to limit the immune response. A focus was made on the optimization of the fabrication process of such an implant, as well as an important study of the mechanical properties of the crystallized silk fibroin. Biocompatibility tests and in-vivo measurements in mice completed this second study. Finally, the last work of the thesis focused on the design of an entirely bioresorbable implant based on silk fibroin, with a bioresorbable metal replacing gold. The objective was to design and characterize a diagnostic intracortical implant, functional over a defined period of time before degrading and resorbing in the brain without leaving any traces and without apparent toxicity, with a concern for limiting the cost and risk of explantation surgery, which is often dangerous for already fragile patients. The focus was placed on the degradation and conductivity properties of such metals, and on optimizing the fabrication process for the 100% bioresorbable implant
Électrodes implantables à base de biomatériaux résorbables pour la cartographie de l'activité électrique du cerveau
Chronically implanted microelectrodes have been a key tool in neuroscience research for the study of epileptic seizures or the functioning of neurodegenerative diseases, allowing the recording and mapping of intra-cortical electrical activity in the brain. However, the implementation of long-term intracerebral recordings is limited by the lack of stability at the interface between conventional electrodes and brain tissue, partly due to the mechanical mismatch between the rigidity of commonly used materials (silicon, platinum, etc.) and the great flexibility of brain tissue, generating irreversible tissue damage and inflammatory response. To improve the interface between the brain tissue and the electrodes, research then focused on the use of flexible implants based on soft biocompatible polymers (such as Parylene-C), which allow for better conformity with the surrounding brain tissue. A major problem with flexible implants is that they tend to fail at penetrating the cerebral cortex and achieving their localization goal. The use of rigid bioresorbable and biocompatible polymers, such as silk fibroin, then demonstrated that the integration of bioresorbable coatings as a temporary stiffener could address mechanical and biological failures. However, their manufacturing process is often incompatible with standard clean room microfabrication techniques and manual manipulation is often required, which limits the reduction of implant thickness (difficult to manipulate below 10 µm) and makes it difficult and time consuming to create many devices in parallel. To answer the problem of deep insertion of a flexible ultra-thin (4 µm) Parylene-C implant, an innovative fabrication process integrating a bioresorbable layer of silk fibroin was proposed in the first part of the thesis, acting as a temporary stiffener of the implant before resorbing in the brain. A focus was made on the different optimizations realized in front of the constraints of the clean room technical processes (photolithography, etching, etc.), and also on the mechanical tests of insertion and degradation of the silk fibroin, completed by in-vitro and in-vivo electrophysiological recordings in the mouse. In a second step, a second innovative intra-cortical implant with variable stiffness was proposed, composed only of silk fibroin as the only support and encapsulation material. It was demonstrated how fibroin and its mechanical and chemical properties can be used to create an implant that is rigid at insertion and ultra-flexible after implantation, adapting to the constraints of the brain and its micromovements to limit the immune response. A focus was made on the optimization of the fabrication process of such an implant, as well as an important study of the mechanical properties of the crystallized silk fibroin. Biocompatibility tests and in-vivo measurements in mice completed this second study. Finally, the last work of the thesis focused on the design of an entirely bioresorbable implant based on silk fibroin, with a bioresorbable metal replacing gold. The objective was to design and characterize a diagnostic intracortical implant, functional over a defined period of time before degrading and resorbing in the brain without leaving any traces and without apparent toxicity, with a concern for limiting the cost and risk of explantation surgery, which is often dangerous for already fragile patients. The focus was placed on the degradation and conductivity properties of such metals, and on optimizing the fabrication process for the 100% bioresorbable implant.Les microélectrodes implantées de façon chronique ont été un outil clé dans la recherche en neurosciences pour l’étude des foyers épileptiques ou du fonctionnement des maladies neurodégénératives, en permettant l'enregistrement et la cartographie de l'activité électrique intra-corticale du cerveau. Cependant, la mise en œuvre d'enregistrements intracérébraux de longue durée est limitée par le manque de stabilité à l'interface entre les électrodes conventionnelles et le tissu cérébral, en partie dû au décalage mécanique entre la rigidité des matériaux couramment utilisés (Silicium, platine, etc.) et la grande souplesse du tissu cérébral, engendrant lésions tissulaires irréversibles et réponse inflammatoire. Pour améliorer l'interface entre le tissu cérébral et les électrodes, la recherche s'est alors concentrée sur l'utilisation d’implants flexibles à base de polymères souples biocompatibles (comme le Parylène-C), qui permettent d'obtenir une meilleure conformité avec le tissu cérébral environnant. Un problème important avec les implants flexibles est qu'ils ont tendance à ne pas réussir à pénétrer le cortex cérébral et à atteindre leur objectif de localisation. L’utilisation de polymères rigides biorésorbables et biocompatibles , comme la fibroïne de soie, a alors démontré que l'intégration de revêtements biorésorbables comme rigidificateur temporaire permettait de faire face aux défaillances mécaniques et biologiques. Cependant leur processus de fabrication est bien souvent incompatible avec les techniques de micro-fabrication standards de salle blanche et une manipulation manuelle est souvent nécessaire, ce qui limite la réduction de l’épaisseur de l’implant (difficilement manipulables en dessous de 10 µm) et rend difficile et longue la création de nombreux dispositifs en parallèle. Pour répondre à la problématique de l’insertion profonde d’un implant flexible ultrafin (4 µm) en Parylène-C, il a été proposé dans la première partie de la thèse un process de fabrication innovant intégrant une couche biorésorbable de fibroïne de soie, agissant comme un rigidificateur temporaire de l’implant avant de se résorber dans le cerveau. Un focus a été fait sur les différentes optimisations réalisées face aux contraintes des procédés techniques de salle blanche (photolithographie, gravure, etc.), ainsi que sur les tests mécaniques d’insertion et de dégradation de la fibroïne de soie, complétés par des enregistrements électrophysiologiques in-vitro et in-vivo chez la souris. Dans un second temps, il a été proposé un deuxième implant intra-cortical innovant à rigidité variable composé uniquement de fibroïne de soie comme seul matériau support et d’encapsulation. Il a été démontré comment la fibroïne et ses propriétés mécaniques et chimiques peuvent être mises à contribution d’un implant rigide à l’insertion, et ultra-souple après implantation, s’adaptant aux contraintes du cerveau et ses micromouvements pour limiter au mieux la réponse immunitaire. Un focus a été fait sur l’optimisation du processus de fabrication d’un tel implant, ainsi qu’une importante étude des propriétés mécaniques de la fibroïne de soie cristallisée. Des essais de biocompatibilité et de mesure in-vivo chez la souris ont complété cette deuxième étude. Enfin, les derniers travaux de thèse se sont intéressés aux essais de conception d’un implant entièrement biorésorbable à base de fibroïne de soie, avec un métal biorésorbable en remplacement de l’or. L’objectif étant de concevoir et caractériser un implant intra-cortical diagnostic, fonctionnel sur un temps défini avant de se dégrader et se résorber dans le cerveau sans laisser de traces et sans toxicité apparente, dans un souci de limiter le coût et le risque d’une chirurgie d’explantation souvent dangereuse pour des patients déjà fragiles. Un focus a été fait sur les propriétés de dégradation et de conductivité de tels métaux, et sur les optimisations du processus de fabrication de l’implant 100% biorésorbable
koamabayili/VECTRON-author-checklist: VECTRON author checklist
We have done our best to complete the author checklist relating to the use of animals in the hut study. Note that the objective for the hut study was to evaluate the IRS treatment applications for residual efficacy against Anopheles mosquitoes, including the local An. coluzzii mosquito population. Cows were only used to attract mosquitoes into the huts and no tests were carried out directly on the cows. The author checklist is intended for use with studies where experiments are carried out on animals, which is why we have had such difficulty in completing this for the hut study, as many of the questions do not relate to how the cows were used
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