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Enregistrement W2955948108 · doi:10.1002/ijc.32555

Circulating markers of cellular immune activation in prediagnostic blood sample and lung cancer risk in the Lung Cancer Cohort Consortium (LC3)

2019· article· en· W2955948108 sur OpenAlexfundno aff
Joyce Huang, Tricia L. Larose, Hung N. Luu, Renwei Wang, Anouar Fanidi, Karine Alcala, Victoria L. Stevens, Stephanie J. Weinstein, Demetrius Albanes, Neil E. Caporaso, Mark P. Purdue, Regina G. Ziegler, Neal D. Freedman, Qing Lan, Ross L. Prentice, Mary Pettinger, Cynthia A. Thomson, Qiuyin Cai, Jie Wu, William J. Blot, Xiao‐Ou Shu, Wei Zheng, Alan A. Arslan, Anne Zeleniuch‐Jacquotte, Loı̈c Le Marchand, Lynn R. Wilkens, Christopher A. Haiman, Xuehong Zhang, Meir J. Stampfer, Jiali Han, Graham G. Giles, Allison Hodge, Gianluca Severi, Mikael Johansson, Kjell Grankvist, Arnulf Langhammer, Kristian Hveem, Yong‐Bing Xiang, Honglan Li, Yu‐Tang Gao, Kala Visvanathan, Per Magne Ueland, Øivind Midttun, Arve Ulvi, Julie E. Buring, I‐Min Lee, Howard D. Sesso, J. Michael Gaziano, Jonas Manjer, Caroline L. Relton, Woon‐Puay Koh, Paul Brennan, Mattias Johansson, Jian‐Min Yuan

Notice bibliographique

RevueInternational Journal of Cancer · 2019
Typearticle
Langueen
DomaineNeuroscience
ThématiqueTryptophan and brain disorders
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesDivision of Cancer Epidemiology and Genetics, National Cancer InstituteNational Cancer InstituteNational Heart, Lung, and Blood InstituteFaculty of Medicine and Health, University of SydneyNorges ForskningsrådNational Health and Medical Research CouncilMedical Research CouncilNational Institute on Drug AbuseYork UniversityCancer Council VictoriaNorges Teknisk-Naturvitenskapelige UniversitetNew York City Department of Health and Mental HygieneWorld Health OrganizationCentre International de Recherche sur le CancerWomen's Health InitiativeNorwegian Institute of Public HealthNational Institutes of HealthU.S. Department of Health and Human Services
Mots-clésLung cancerMedicineNeopterinInternal medicineOncologyKynurenineCancerProspective cohort studyOdds ratioCohortCohort studyGastroenterologyImmunologyBiology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Cell‐mediated immune suppression may play an important role in lung carcinogenesis. We investigated the associations for circulating levels of tryptophan, kynurenine, kynurenine:tryptophan ratio (KTR), quinolinic acid (QA) and neopterin as markers of immune regulation and inflammation with lung cancer risk in 5,364 smoking‐matched case–control pairs from 20 prospective cohorts included in the international Lung Cancer Cohort Consortium. All biomarkers were quantified by mass spectrometry‐based methods in serum/plasma samples collected on average 6 years before lung cancer diagnosis. Odds ratios (ORs) and 95% confidence intervals (CIs) for lung cancer associated with individual biomarkers were calculated using conditional logistic regression with adjustment for circulating cotinine. Compared to the lowest quintile, the highest quintiles of kynurenine, KTR, QA and neopterin were associated with a 20–30% higher risk, and tryptophan with a 15% lower risk of lung cancer (all p trend < 0.05). The strongest associations were seen for current smokers, where the adjusted ORs (95% CIs) of lung cancer for the highest quintile of KTR, QA and neopterin were 1.42 (1.15–1.75), 1.42 (1.14–1.76) and 1.45 (1.13–1.86), respectively. A stronger association was also seen for KTR and QA with risk of lung squamous cell carcinoma followed by adenocarcinoma, and for lung cancer diagnosed within the first 2 years after blood draw. This study demonstrated that components of the tryptophan–kynurenine pathway with immunomodulatory effects are associated with risk of lung cancer overall, especially for current smokers. Further research is needed to evaluate the role of these biomarkers in lung carcinogenesis and progression.

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)0,001
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 enseignants0,084
Score d'incertitude au seuil0,629

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,001
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 Opus0,009
Tête enseignante GPT0,285
Écart entre enseignants0,276 · 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

Citations26
Publié2019
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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