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Enregistrement W2526004213 · doi:10.1007/s12160-016-9834-4

Predictors of Smoking Cessation and Relapse in Cancer Patients and Effect on Psychological Variables: an 18-Month Observational Study

2016· article· en· W2526004213 sur OpenAlexafffund
Anne‐Josee Guimond, Virginie A. Croteau, Marie‐Hélène Savard, Paquito Bernard, Hans Ivers, Josée Savard

Notice bibliographique

RevueAnnals of Behavioral Medicine · 2016
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueSmoking Behavior and Cessation
Établissements canadiensUniversité Laval
Organismes subventionnairesCanadian Institutes of Health ResearchHealth Research Foundation
Mots-clésObservational studySmoking cessationMedicineHealth psychologyClinical psychologyInternal medicineOncologyPsychiatryPublic health

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: Although cancer patients are generally strongly advised to quit smoking in order to improve treatment efficacy and survival, up to 68 % of patients who were smokers at the time of cancer diagnosis continue smoking. Psychological factors such as depression and anxiety are likely to be associated with smoking behavior following a cancer diagnosis, but the empirical evidence is scarce. PURPOSE: This observational study aimed at estimating smoking cessation rates and assessing the effect of smoking cessation on psychological symptoms, as well as the predictive role of the same psychological variables on smoking cessation and smoking relapse following cancer surgery. METHODS: As part of a larger prospective, epidemiological study, smokers (n = 175) with a first diagnosis of nonmetastatic cancer completed the Hospital Anxiety and Depression Scale, the Insomnia Severity Index, and the Fear of Cancer Recurrence Inventory. Quitters (n = 55) and pair-matched nonquitters (n = 55) were compared on each symptom at pre-quitting, post-quitting, and at a 4-month follow-up. Predictors of smoking cessation and smoking relapse, including psychological variables, were also investigated. RESULTS: Fifty-five patients (31.4 %) stopped smoking at least on one occasion during the study. Of the 55 quitters, 27 (49.1 %) experienced a relapse. At pre-quitting, quitters had significantly higher levels of anxiety (p = .03) and fear of cancer recurrence (p = .01) than nonquitters, symptoms that significantly diminished at post-quitting and 4 months later in this subgroup of patients. Having breast cancer significantly predicted smoking cessation (relative risk [RR] = 3.08), while depressive symptoms were a significant predictor of smoking relapse (RR = 1.07). CONCLUSIONS: This study highlights the importance of psychological symptoms in predicting tobacco cessation and relapse among individuals with cancer. Our findings suggest that breast cancer patients are more inclined to stop smoking than patients with other cancers, but future studies should attempt to delineate the effect on smoking cessation of gender and other demographics that characterize this subgroup. This study also suggests that a particular attention should be paid to the early management of depressive symptoms in order to prevent smoking relapse.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut 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 enseignants0,022
Score d'incertitude au seuil0,374

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,000
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)0,0000,000

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 Opus0,226
Tête enseignante GPT0,451
Écart entre enseignants0,225 · 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.

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

Citations37
Publié2016
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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