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Enregistrement W2525033845 · doi:10.1177/0961203316664595

Breast cancer in systemic lupus

2016· article· en· W2525033845 sur OpenAlexafffund
Sasha Bernatsky, Rosalind Ramsey‐Goldman, Michelle Petri, Murray B. Urowitz, Dafna D. Gladman, Paul R. Fortin, Ellen M. Ginzler, Juanita Romero‐Díaz, Christine Peschken, Søren Jacobsen, John G. Hanly, Caroline Gordon, Ola Nived, Edward H. Yelin, David Isenberg, Anisur Rahman, L. Joseph, Torsten Witte, Guillermo Ruiz‐Irastorza, Cynthia Aranow, Diane L. Kamen, G. Sturfeldt, William D. Foulkes, James E. Hansen, Y. St. Pierre, P Chrétien Raymer, Basile Tessier‐Cloutier, Ann E. Clarke

Notice bibliographique

RevueLupus · 2016
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueSystemic Lupus Erythematosus Research
Établissements canadiensUniversity of British ColumbiaNova Scotia Health AuthorityUniversité LavalUniversity of ManitobaToronto Western HospitalDalhousie UniversityUniversity of TorontoUniversity of CalgaryMcGill UniversityMcGill University Health Centre
Organismes subventionnairesNational Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin DiseasesNational Cancer InstituteNational Institutes of HealthCanadian Institutes of Health ResearchNational Institute for Health and Care ResearchNorthwestern UniversityLupus Research AllianceJohns Hopkins UniversityWellcome Trust
Mots-clésMedicineBreast cancerInternal medicineOncologyCohortCancerSystemic lupus erythematosusFamily historyPopulationHazard ratioDiseaseRisk factorConfidence interval

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Objective There is a decreased breast cancer risk in systemic lupus erythematosus (SLE) versus the general population. We assessed a large sample of SLE patients, evaluating demographic and clinical characteristics and breast cancer risk. Methods We performed case-cohort analyses within a multi-center international SLE sample. We calculated the breast cancer hazard ratio (HR) in female SLE patients, relative to demographics, reproductive history, family history of breast cancer, and time-dependent measures of anti-dsDNA positivity, cumulative disease activity, and drugs, adjusted for SLE duration. Results There were 86 SLE breast cancers and 4498 female SLE cancer-free controls. Patients were followed on average for 7.6 years. Versus controls, SLE breast cancer cases tended to be white and older. Breast cancer cases were similar to controls regarding anti-dsDNA positivity, disease activity, and most drug exposures over time. In univariate and multivariate models, the principal factor associated with breast cancers was older age at cohort entry. Conclusions There was little evidence that breast cancer risk in this SLE sample was strongly driven by any of the clinical factors that we studied. Further search for factors that determine the lower risk of breast cancer in SLE may be warranted.

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)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesCharge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,925
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,001

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 Opus0,018
Tête enseignante GPT0,300
Écart entre enseignants0,283 · 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.

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

Citations30
Publié2016
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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