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Enregistrement W3092100636 · doi:10.1161/circulationaha.120.046783

Risk Factor Control and Cardiovascular Event Risk in People With Type 2 Diabetes in Primary and Secondary Prevention Settings

2020· article· en· W3092100636 sur OpenAlexaff
Alison K. Wright, Milton Fabian Suárez‐Ortegón, Stephanie H. Read, Evangelos Kontopantelis, Iain Buchan, Richard Emsley, Naveed Sattar, Darren M. Ashcroft, Sarah H. Wild, Martin K. Rutter

Notice bibliographique

RevueCirculation · 2020
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueDiabetes, Cardiovascular Risks, and Lipoproteins
Établissements canadiensWomen's College Hospital
Organismes subventionnairesMedical Research CouncilDiabetes UKNational Institute for Health and Care ResearchScottish Government
Mots-clésMedicineType 2 diabetesDiabetes mellitusRisk factorHazard ratioInternal medicineConfidence intervalDiseaseEndocrinology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: To examine the association between the degree of risk factor control and cardiovascular disease (CVD) risk in type 2 diabetes and to assess if the presence of cardio-renal disease modifies these relationships. METHODS: A retrospective cohort study using data from English practices from CPRD GOLD (Clinical Practice Research Datalink) and the SCI-Diabetes dataset (Scottish Care Information-Diabetes), with linkage to hospital and mortality data. We identified 101 749 with type 2 diabetes (T2D) in CPRD matched with 378 938 controls without diabetes and 330 892 with type 2 diabetes in SCI-Diabetes between 2006 and 2015. The main exposure was number of optimized risk factors: nonsmoker, total cholesterol ≤4 mmol/L, triglycerides ≤1.7 mmol/L, glycated haemoglobin (HbA1c) ≤53 mmol/mol (≤7.0%), systolic blood pressure <140mm Hg, or <130 mm Hg if high risk. Cox models were used to assess cardiovascular risk associated with levels of risk factor control. RESULTS: In CPRD, the mean baseline age in T2D was 63 years and 28% had cardio-renal disease (SCI-Diabetes: 62 years; 35% cardio-renal disease). Over 3 years follow-up (SCI-Diabetes: 6 years), CVD events occurred among 27 900 (27%) CPRD-T2D, 101 362 (31%) SCI-Diabetes-T2D, and 75 520 (19%) CPRD-controls. In CPRD, compared with controls, T2D participants with optimal risk factor control (all risk factors controlled) had a higher risk of CVD events (adjusted hazard ratio, 1.21; 95% confidence interval, 1.12-1.29). In T2D participants from CPRD and SCI-Diabetes, pooled hazard ratios for CVD associated with 5 risk factors being elevated versus optimal risk factor control were 1.09 (95% confidence interval, 1.01-1.17) in people with cardio-renal disease but 1.96 (95% confidence interval, 1.82-2.12) in people without cardio-renal disease. People without cardio-renal disease were younger and more likely to have likely to have suboptimal risk factor control but had fewer prescriptions for risk factor modifying medications than those with cardio-renal disease. CONCLUSIONS: Optimally managed people with T2D have a 21% higher CVD risk when compared with controls. People with T2D without cardio-renal disease would be predicted to benefit greatly from CVD risk factor intervention.

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 enseignants0,226
Score d'incertitude au seuil0,597

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
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 Opus0,006
Tête enseignante GPT0,197
Écart entre enseignants0,191 · 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

Citations124
Publié2020
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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