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Enregistrement W2400918988 · doi:10.1158/1055-9965.epi-15-1217

Association of Common Susceptibility Variants of Pancreatic Cancer in Higher-Risk Patients: A PACGENE Study

2016· article· en· W2400918988 sur OpenAlexaff
Erica J. Childs, Kari G. Chaffee, Steven Gallinger, Sapna Syngal, Ann G. Schwartz, Michele L. Coté, Melissa L. Bondy, Ralph H. Hruban, Stephen J. Chanock, Robert N. Hoover, Charles S. Fuchs, David N. Rider, Laufey T. Ámundadóttir, Rachael Z. Stolzenberg‐Solomon, Brian M. Wolpin, Harvey A. Risch, Michael Goggins, Gloria M. Petersen, Alison P. Klein

Notice bibliographique

RevueCancer Epidemiology Biomarkers & Prevention · 2016
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiquePancreatic and Hepatic Oncology Research
Établissements canadiensLunenfeld-Tanenbaum Research Institute
Organismes subventionnairesNational Center for Advancing Translational SciencesNational Cancer InstituteCancer Research UK
Mots-clésPancreatic cancerMedicineInternal medicineAssociation (psychology)CancerOncologyPsychology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Individuals from pancreatic cancer families are at increased risk, not only of pancreatic cancer, but also of melanoma, breast, ovarian, and colon cancers. While some of the increased risk may be due to mutations in high-penetrance genes (i.e., BRCA2, PALB2, ATM, p16/CDKN2A or DNA mismatch repair genes), common genetic variants may also be involved. In a high-risk population of cases with either a family history of pancreatic cancer or early-onset pancreatic cancer (diagnosis before the age of 50 years), we examined the role of genetic variants previously associated with risk of pancreatic, breast, ovarian, or prostate cancer. We genotyped 985 cases (79 early-onset cases, 906 cases with a family history of pancreatic cancer) and 877 controls for 215,389 SNPs using the iSelect Collaborative Oncological Gene-Environment Study (iCOGS) array with custom content. Logistic regression was performed using a log-linear additive model. We replicated several previously reported pancreatic cancer susceptibility loci, including recently identified variants on 2p13.3 and 7p13 (2p13.3, rs1486134: OR = 1.36; 95% CI, 1.13-1.63; P = 9.29 × 10(-4); 7p13, rs17688601: OR = 0.76; 95% CI, 0.63-0.93; P = 6.59 × 10(-3)). For the replicated loci, the magnitude of association observed in these high-risk patients was similar to that observed in studies of unselected patients. In addition to the established pancreatic cancer loci, we also found suggestive evidence of association (P < 5 × 10(-5)) to pancreatic cancer for SNPs at HDAC9 (7p21.1) and COL6A2 (21q22.3). Even in high-risk populations, common variants influence pancreatic cancer susceptibility. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev; 25(7); 1185-91. ©2016 AACR.

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)0,001
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: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,005
Score d'incertitude au seuil0,010

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

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

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 Opus0,070
Tête enseignante GPT0,413
Écart entre enseignants0,343 · 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'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

Citations32
Publié2016
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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