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Enregistrement W2013231040 · doi:10.1371/journal.pone.0041431

Lung Cancer Mortality (1950–1999) among Eldorado Uranium Workers: A Comparison of Models of Carcinogenesis and Empirical Excess Risk Models

2012· article· en· W2013231040 sur OpenAlexafffund
Markus Eidemüller, Peter Jacob, Rachel Lane, Stanley E. Frost, Lydia B. Zablotska

Notice bibliographique

RevuePLoS ONE · 2012
Typearticle
Langueen
DomaineHealth Professions
ThématiqueRadioactivity and Radon Measurements
Établissements canadiensCanadian Nuclear Safety Commission
Organismes subventionnairesNational Cancer InstituteCanadian Nuclear Safety CommissionHealth CanadaAreva
Mots-clésLung cancerRadonRadiumUraniumToxicologyMedicineNuclear medicineDemographyBiologyChemistryRadiochemistryOncologyMaterials scienceMetallurgyPhysicsNuclear physics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Lung cancer mortality after exposure to radon decay products (RDP) among 16,236 male Eldorado uranium workers was analyzed. Male workers from the Beaverlodge and Port Radium uranium mines and the Port Hope radium and uranium refinery and processing facility who were first employed between 1932 and 1980 were followed up from 1950 to 1999. A total of 618 lung cancer deaths were observed. The analysis compared the results of the biologically-based two-stage clonal expansion (TSCE) model to the empirical excess risk model. The spontaneous clonal expansion rate of pre-malignant cells was reduced at older ages under the assumptions of the TSCE model. Exposure to RDP was associated with increase in the clonal expansion rate during exposure but not afterwards. The increase was stronger for lower exposure rates. A radiation-induced bystander effect could be a possible explanation for such an exposure response. Results on excess risks were compared to a linear dose-response parametric excess risk model with attained age, time since exposure and dose rate as effect modifiers. In all models the excess relative risk decreased with increasing attained age, increasing time since exposure and increasing exposure rate. Large model uncertainties were found in particular for small exposure rates.

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)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
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 enseignants0,167
Score d'incertitude au seuil0,996

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,001
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,001
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 Opus0,391
Tête enseignante GPT0,450
Écart entre enseignants0,059 · 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.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
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

Citations21
Publié2012
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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