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Enregistrement W2957481862 · doi:10.3171/2019.4.jns19175

Impact of temperature decline from the previous day as a trigger of spontaneous subarachnoid hemorrhage: case-crossover study of prefectural stroke database

2019· article· en· W2957481862 sur OpenAlexaff
Hitoshi Fukuda, Hitoshi Ninomiya, Yusuke Ueba, Tsuyoshi Ohta, T. Kaneko, Tomohito Kadota, Fumihiro Hamada, Naoki Fukui, Motonobu Nonaka, Yuya Watari, Shota Nishimoto, Maki Fukuda, Satoru Hayashi, Tomohiko Izumidani, Hiroyuki Nishimura, Akihito Moriki, Benjamin Lo, Tetsuya Ueba

Notice bibliographique

RevueJournal of neurosurgery · 2019
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueClimate Change and Health Impacts
Établissements canadiensMcGill University Health CentreMontreal Neurological Institute and Hospital
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésMedicineSubarachnoid hemorrhageIncidence (geometry)Stroke (engine)Hazard ratioSubarachnoid haemorrhageEmergency medicinePediatricsInternal medicineConfidence intervalSurgeryAneurysm

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

OBJECTIVE: Several environmental factors have been reported to correlate with incidence of spontaneous subarachnoid hemorrhage (SAH). However, because of different patient selection and study designs among these studies, meteorological factors that trigger the incidence of SAH in a short hazard period remain unknown. Among meteorological factors, daily temperature changes may disrupt and violate homeostasis and predispose to cerebrovascular circulatory disturbances and strokes. The authors aimed to investigate whether a decline in the temperature from the highest of the previous day to the lowest of the event day (temperature decline from the previous day [TDP]) triggers SAH in the prefecture-wide stroke database. METHODS: All 28 participating institutions with primary or comprehensive stroke centers located throughout Kochi Prefecture, Japan, were included in the study. Data collected between January 2012 and December 2016 were analyzed, and 715 consecutive SAH patients with a defined date of onset were enrolled. Meteorological data in this period were obtained from the Kochi Local Meteorological Observatory. A case-crossover study was performed to investigate association of TDP and other environmental factors with onset of SAH. RESULTS: The increasing TDP in 1°C on the day of the SAH event was associated with an increased incidence of SAH (OR 1.041, 95% CI 1.007-1.077) after adjustment for other environmental factors. According to the stratified analysis, a significant association between TDP and SAH was observed in women, patients < 65 years old, and patients with weekday onset. Among these factors, increasing TDP had a great impact on SAH onset in patients < 65 years old (p = 0.028, Mann-Whitney U-test). CONCLUSIONS: TDP, temperature decline from the highest of the previous day to the lowest of the day, was correlated with the incidence of spontaneous SAH, particularly in younger patients < 65 years old.

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 machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,004
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut 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 enseignants0,005
Score d'incertitude au seuil0,011

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,004
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

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 Opus0,027
Tête enseignante GPT0,305
Écart entre enseignants0,278 · 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 source (Gemma direct ou Codex distillé), 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

Citations14
Publié2019
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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