Interacting effects of obesity, race, ethnicity and sex on the incidence and control of adult-onset asthma
Notice bibliographique
Résumé
BACKGROUND: To improve care and control for patients with adult-onset asthma, a better understanding of determinants of their risk and outcomes is important. We investigated how associations between asthma, asthma control and obesity may be modified by patient demographic characteristics. METHODS: This retrospective study of adults enrolled in several health plans across the U.S. (n = 2,860,305) examined the interacting effects of obesity, age, race, and sex on adult-onset asthma and asthma control. Multivariable adjusted Cox and logistic regression models estimated hazard ratios (HR), and 95 % confidence intervals (CI) for the associations between body mass index (BMI) and study outcomes, and interactions of BMI with demographic characteristics. RESULTS: (HR 2.49, 95 % CI 2.38, 2.60). The magnitude of the association between obesity and asthma risk was greater for women (compared with men) and lower for Blacks (compared with non-Hispanic Whites). Among individuals with asthma, obesity was associated with poorly controlled and high-risk asthma. CONCLUSIONS: The present study demonstrates that the magnitude of the associations between obesity and adult-onset asthma incidence and control are modified by race, age, and sex. Understanding the role of obesity in the development of adult-onset asthma will help to improve asthma treatment algorithms and to develop targeted interventions.
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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 | 0,000 | 0,003 |
| 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 | 0,001 |
| 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 ».