Alcohol consumption and prostate cancer incidence and progression: A Mendelian randomisation study
Notice bibliographique
Résumé
Prostate cancer is the most common cancer in men in developed countries, and is a target for risk reduction strategies. The effects of alcohol consumption on prostate cancer incidence and survival remain unclear, potentially due to methodological limitations of observational studies. In this study, we investigated the associations of genetic variants in alcohol‐metabolising genes with prostate cancer incidence and survival. We analysed data from 23,868 men with prostate cancer and 23,051 controls from 25 studies within the international PRACTICAL Consortium. Study‐specific associations of 68 single nucleotide polymorphisms (SNPs) in 8 alcohol‐metabolising genes (Alcohol Dehydrogenases (ADHs) and Aldehyde Dehydrogenases (ALDHs)) with prostate cancer diagnosis and prostate cancer‐specific mortality, by grade, were assessed using logistic and Cox regression models, respectively. The data across the 25 studies were meta‐analysed using fixed‐effect and random‐effects models. We found little evidence that variants in alcohol metabolising genes were associated with prostate cancer diagnosis. Four variants in two genes exceeded the multiple testing threshold for associations with prostate cancer mortality in fixed‐effect meta‐analyses. SNPs within ALDH1A2 associated with prostate cancer mortality were rs1441817 (fixed effects hazard ratio, HR fixed = 0.78; 95% confidence interval (95%CI):0.66,0.91; p values = 0.002); rs12910509, HR fixed = 0.76; 95%CI:0.64,0.91; p values = 0.003); and rs8041922 (HR fixed = 0.76; 95%CI:0.64,0.91; p values = 0.002). These SNPs were in linkage disequilibrium with each other. In ALDH1B1, rs10973794 (HR fixed = 1.43; 95%CI:1.14,1.79; p values = 0.002) was associated with prostate cancer mortality in men with low‐grade prostate cancer. These results suggest that alcohol consumption is unlikely to affect prostate cancer incidence, but it may influence disease progression.
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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 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,001 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| 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) | 0,000 | 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 ».