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Enregistrement W4220825872 · doi:10.1172/jci.insight.157499

RAGE has potential pathogenetic and prognostic value in nonintubated hospitalized patients with COVID-19

2022· article· en· W4220825872 sur OpenAlexfundno aff
Katherine D. Wick, Lianne Siegel, James D. Neaton, Cathryn F. Oldmixon, Jens Lundgren, Robin Dewar, H. Clifford Lane, B. Taylor Thompson, Michael A. Matthay

Notice bibliographique

RevueJCI Insight · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueAdvanced Glycation End Products research
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesNational Institute of Allergy and Infectious DiseasesNational Institute of General Medical SciencesCanadian Institutes of Health ResearchNational Cancer InstituteNational Institutes of HealthUniversity of California, San FranciscoUniversity of TorontoGenentechLeidosNational Heart, Lung, and Blood InstituteU.S. Department of Defense
Mots-clésCoronavirus disease 2019 (COVID-19)Rage (emotion)GlycationSevere acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)MedicineBiomarker2019-20 coronavirus outbreakInternal medicineReceptorDiagnostic biomarkerOncologyImmunologyVirologyDiseaseBiologyCancer

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BackgroundThe value of the soluble receptor for advanced glycation end-products (sRAGE) as a biomarker in COVID-19 is not well understood. We tested the association between plasma sRAGE and illness severity, viral burden, and clinical outcomes in hospitalized patients with COVID-19 who were not mechanically ventilated.MethodsBaseline sRAGE was measured among participants enrolled in the ACTIV-3/TICO trial of bamlanivimab for hospitalized patients with COVID-19. Spearman's rank correlation was used to assess the relationship between sRAGE and other plasma biomarkers, including viral nucleocapsid antigen. Fine-Gray models adjusted for baseline supplemental oxygen requirement, antigen level, positive endogenous anti-nucleocapsid antibody response, sex, age, BMI, diabetes mellitus, renal impairment, corticosteroid treatment, and log2-transformed IL-6 level were used to assess the association between baseline sRAGE and time to sustained recovery. Cox regression adjusted for the same factors was used to assess the association between sRAGE and mortality.ResultsAmong 277 participants, baseline sRAGE was strongly correlated with viral plasma antigen concentration (ρ = 0.57). There was a weaker correlation between sRAGE and biomarkers of systemic inflammation, such as IL-6 (ρ = 0.36) and CRP (ρ = 0.20). Participants with plasma sRAGE in the highest quartile had a significantly lower rate of sustained recovery (adjusted recovery rate ratio, 0.64 [95% CI, 0.43-0.90]) and a higher unadjusted risk of death (HR, 4.70 [95% CI, 2.01-10.99]) compared with participants in the lower quartiles.ConclusionElevated plasma sRAGE in hospitalized, nonventilated patients with COVID-19 was an indicator of both clinical illness severity and plasma viral load. Plasma sRAGE in the highest quartile was associated with a lower likelihood of sustained recovery and higher unadjusted risk of death. These findings, which we believe to be novel, indicate that plasma sRAGE may be a promising biomarker for COVID-19 prognostication and clinical trial enrichment.Trial RegistrationClinicalTrials.gov NCT04501978.FundingNIH (5T32GM008440-24, 18X107CF6, HHSN261201500003I, R35HL140026, and OT2HL156812).

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)0,000
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: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,495
Score d'incertitude au seuil0,478

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
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 Opus0,011
Tête enseignante GPT0,254
Écart entre enseignants0,243 · 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

Citations30
Publié2022
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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