Assessment of the optimal number of positive biopsy cores to discriminate between cancer‐specific mortality in high‐risk versus very high‐risk prostate cancer patients
Notice bibliographique
Résumé
BACKGROUND: Number of positive prostate biopsy cores represents a key determinant between high versus very high-risk prostate cancer (PCa). We performed a critical appraisal of the association between the number of positive prostate biopsy cores and CSM in high versus very high-risk PCa. METHODS: Within Surveillance, Epidemiology, and End Results database (2010-2016), 13,836 high versus 20,359 very high-risk PCa patients were identified. Discrimination according to 11 different positive prostate biopsy core cut-offs (≥2-≥12) were tested in Kaplan-Meier, cumulative incidence, and multivariable Cox and competing risks regression models. RESULTS: Among 11 tested positive prostate biopsy core cut-offs, more than or equal to 8 (high-risk vs. very high-risk: n = 18,986 vs. n = 15,209, median prostate-specific antigen [PSA]: 10.6 vs. 16.8 ng/ml, <.001) yielded optimal discrimination and was closely followed by the established more than or equal to 5 cut-off (high-risk vs. very high-risk: n = 13,836 vs. n = 20,359, median PSA: 16.5 vs. 11.1 ng/ml, p < .001). Stratification according to more than or equal to 8 positive prostate biopsy cores resulted in CSM rates of 4.1 versus 14.2% (delta: 10.1%, multivariable hazard ratio: 2.2, p < .001) and stratification according to more than or equal to 5 positive prostate biopsy cores with CSM rates of 3.7 versus 11.9% (delta: 8.2%, multivariable hazard ratio: 2.0, p < .001) in respectively high versus very high-risk PCa. CONCLUSIONS: The more than or equal to 8 positive prostate biopsy cores cutoff yielded optimal results. It was very closely followed by more than or equal to 5 positive prostate biopsy cores. In consequence, virtually the same endorsement may be made for either cutoff. However, more than or equal to 5 positive prostate biopsy cores cutoff, based on its existing wide implementation, might represent the optimal choice.
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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 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,001 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,001 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| 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 ».