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Enregistrement W3088739643 · doi:10.1002/acr.24455

Association of Serum <scp>Low‐Density</scp> Lipoprotein, <scp>High‐Density</scp> Lipoprotein, and Total Cholesterol With Development of Knee Osteoarthritis

2020· article· en· W3088739643 sur OpenAlexaboutno aff
Jessica L. Schwager, Michael C. Nevitt, James C. Torner, Cora E. Lewis, Nirupa R. Matthan, Na Wang, Xianbang Sun, Alice H. Lichtenstein, David T. Felson

Notice bibliographique

RevueArthritis Care & Research · 2020
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueOsteoarthritis Treatment and Mechanisms
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesNational Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin DiseasesNational Institute on AgingNational Institutes of HealthNational Institute of Diabetes and Digestive and Kidney DiseasesNational Institute for Health and Care Research
Mots-clésOsteoarthritisCholesterolLipoproteinTotal cholesterolHigh-density lipoproteinInternal medicineMedicineEndocrinologyPathology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

OBJECTIVE: Studies suggest an association between elevated total serum cholesterol, particularly low-density lipoprotein (LDL), and osteoarthritis (OA). The present study was undertaken to evaluate the association between total cholesterol, LDL, and high-density lipoprotein (HDL) and risk of knee OA. METHODS: We studied participants from the Multicenter Osteoarthritis study (MOST) cohort at risk of developing knee OA. From baseline through 7 years, repeated knee radiographs and magnetic resonance images (MRIs) were obtained, and knee symptoms were queried. From baseline fasting blood samples, lipids and lipoproteins were analyzed using standard assays. After excluding participants with baseline OA, we defined 2 sets of patients: those developing radiographic OA, and those developing symptomatic OA (knee pain and radiographic OA). Controls did not develop these outcomes. Additionally, we examined worsening of cartilage loss and synovitis on MRI and of knee pain using the Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index scale. We carried out logistic regression adjusting for age, sex, body mass index, education, baseline pain, and depressive symptoms, testing total cholesterol and lipoproteins as continuous measures, and we performed sensitivity analyses examining whether commonly used thresholds for high cholesterol, LDL, or low HDL increased risk. RESULTS: We studied 337 patients with incident symptomatic OA and 283 patients with incident radiographic OA. The mean age at baseline was 62 years (55% women). Neither total cholesterol, LDL, nor HDL showed a significant association with radiographic or symptomatic OA. Additionally, we found no association of these lipid measures with cartilage loss, worsening synovitis, or worsening knee pain. CONCLUSION: Our data do not support an association between total cholesterol, LDL, or HDL with OA outcomes.

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)0,001
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 enseignants0,002
Score d'incertitude au seuil0,006

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

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

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 Opus0,015
Tête enseignante GPT0,252
Écart entre enseignants0,237 · 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

Citations27
Publié2020
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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