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Enregistrement W2415809973 · doi:10.1186/s13690-016-0140-1

International pooled study on diet and bladder cancer: the bladder cancer, epidemiology and nutritional determinants (BLEND) study: design and baseline characteristics

2016· article· en· W2415809973 sur OpenAlexaff
Maria Goossens, Fatima Isa, Maree Brinkman, David Mak, Raoul C. Reulen, Anke Wesselius, Simone Benhamou, Cristina Bosetti, Bas Bueno‐de‐Mesquita, Angela Carta, Mohamed Farouk Allam, Klaus Golka, Eric J. Grant, Xuejuan Jiang, Kenneth C. Johnson, Margaret R. Karagas, Eliane Kellen, Carlo La Vecchia, Chih‐Ming Lu, James R. Marshall, Kirsten Moysich, Hermann Pohlabeln, Stefano Porru, Gunnar Steineck, Marianne C. Stern, Li Tang, Jack A. Taylor, Piet A. van den Brandt, Paul J. Villeneuve, Kenji Wakai, Elisabete Weiderpass, Emily White, Alicja Wolk, Zuo‐Feng Zhang, Frank Buntinx, Maurice P. Zeegers

Notice bibliographique

RevueArchives of Public Health · 2016
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueBladder and Urothelial Cancer Treatments
Établissements canadiensInstitute of Population and Public HealthHealth CanadaUniversity of Ottawa
Organismes subventionnairesNational Institute of Environmental Health SciencesNational Cancer InstituteWorld Cancer Research FundNorges ForskningsrådInstitut Gustave-RoussyDeutsche KrebshilfeMutuelle Générale de l'Education NationaleAssociazione Italiana per la Ricerca sul CancroU.S. Department of EnergyVetenskapsrådetSmoking Research FoundationMinistry of Health, Labour and WelfareCancerfondenInstitut National de la Santé et de la Recherche MédicaleMedical Research CouncilBundesministerium für Bildung und ForschungSwedish Cancer FoundationNational Science CouncilCancer Research UKWellcome TrustKWF KankerbestrijdingBritish Heart FoundationLigue Contre le CancerCentre International de Recherche sur le CancerJonsson Comprehensive Cancer CenterNational Institutes of HealthU.S. Department of Health and Human Services
Mots-clésBladder cancerMedicineEpidemiologyCancerCohort studyObservational studyEnvironmental healthInternal medicineOncology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: In 2012, more than 400,000 urinary bladder cancer cases occurred worldwide, making it the 7(th) most common type of cancer. Although many previous studies focused on the relationship between diet and bladder cancer, the evidence related to specific food items or nutrients that could be involved in the development of bladder cancer remains inconclusive. Dietary components can either be, or be activated into, potential carcinogens through metabolism, or act to prevent carcinogen damage. METHODS/DESIGN: The BLadder cancer, Epidemiology and Nutritional Determinants (BLEND) study was set up with the purpose of collecting individual patient data from observational studies on diet and bladder cancer. In total, data from 11,261 bladder cancer cases and 675,532 non-cases from 18 case-control and 6 cohort studies from all over the world were included with the aim to investigate the association between individual food items, nutrients and dietary patterns and risk of developing bladder cancer. DISCUSSION: The substantial number of cases included in this study will enable us to provide evidence with large statistical power, for dietary recommendations on the prevention of bladder cancer.

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)0,009
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,010
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 enseignants0,009
Score d'incertitude au seuil0,049

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0090,010
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0020,003
Bibliométrie0,0020,006
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)0,0030,001

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 Opus0,107
Tête enseignante GPT0,392
Écart entre enseignants0,285 · 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

Citations34
Publié2016
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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