Allergies and Risk of Pancreatic Cancer: A Pooled Analysis From the Pancreatic Cancer Case-Control Consortium
Notice bibliographique
Résumé
In order to quantify the risk of pancreatic cancer associated with history of any allergy and specific allergies, to investigate differences in the association with risk according to age, gender, smoking status, or body mass index, and to study the influence of age at onset, we pooled data from 10 case-control studies. In total, there were 3,567 cases and 9,145 controls. Study-specific odds ratios and 95% confidence intervals were calculated by using unconditional logistic regression adjusted for age, gender, smoking status, and body mass index. Between-study heterogeneity was assessed by using the Cochran Q statistic. Study-specific odds ratios were pooled by using a random-effects model. The odds ratio for any allergy was 0.79 (95% confidence interval (CI): 0.62, 1.00) with heterogeneity among studies (P < 0.001). Heterogeneity was attributable to one study; with that study excluded, the pooled odds ratio was 0.73 (95% CI: 0.64, 0.84) (Pheterogeneity = 0.23). Hay fever (odds ratio = 0.74, 95% CI: 0.56, 0.96) and allergy to animals (odds ratio = 0.62, 95% CI: 0.41, 0.94) were related to lower risk, while there was no statistically significant association with other allergies or asthma. There were no major differences among subgroups defined by age, gender, smoking status, or body mass index. Older age at onset of allergies was slightly more protective than earlier age.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,001 | 0,003 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,002 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,001 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,001 | 0,000 |
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.
score_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 découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».