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Enregistrement W4226391109

Association of Diabetes With Atrial Fibrillation Phenotype and Cardiac and Neurological Comorbidities: Insights From the Swiss-AF Study.

2021· article· en· W4226391109 sur OpenAlexaff
Nicolas Rodondi, Jürg H. Beer, Giorgio Moschovitis, Richard Kobza, Stefanie Aeschbacher, Oliver Baretella, Taulant Muka, Christoph Stettler, Oscar H. Franco, Giulio Conte, Christian Sticherling, Christine S. Zuern, David Conen, Michael Kühne, Stefan Osswald, Laurent Roten, Tobias Reichlin

Notice bibliographique

RevueVUBIR (Vrije Universiteit Brussel) · 2021
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueAtrial Fibrillation Management and Outcomes
Établissements canadiensMcMaster UniversityPopulation Health Research Institute
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésMedicineAtrial fibrillationDiabetes mellitusInternal medicineOdds ratioMyocardial infarctionStroke (engine)ComorbidityHeart failureCardiologyCross-sectional studyQuality of life (healthcare)EndocrinologyPathology
DOInon disponible

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Background Diabetes is a major risk factor for atrial fibrillation (AF). However, it remains unclear whether individual AF phenotype and related comorbidities differ between patients who have AF with and without diabetes. This study investigated the association of diabetes with AF phenotype and cardiac and neurological comorbidities in patients with documented AF. Methods and Results Participants in the multicenter Swiss-AF (Swiss Atrial Fibrillation) study with data on diabetes and AF phenotype were eligible. Primary outcomes were parameters of AF phenotype, including AF type, AF symptoms, and quality of life (assessed by the European Quality of Life-5 Dimensions Questionnaire [EQ-5D]). Secondary outcomes were cardiac (ie, history of hypertension, myocardial infarction, and heart failure) and neurological (ie, history of stroke and cognitive impairment) comorbidities. The cross-sectional association of diabetes with these outcomes was assessed using logistic and linear regression, adjusted for age, sex, and cardiovascular risk factors. We included 2411 patients with AF (27.4% women; median age, 73.6 years). Diabetes was not associated with nonparoxysmal AF (odds ratio [OR], 1.01; 95% CI, 0.81-1.27). Patients with diabetes less often perceived AF symptoms (OR, 0.74; 95% CI, 0.59-0.92) but had worse quality of life (β=-4.54; 95% CI, -6.40 to -2.68) than those without diabetes. Patients with diabetes were more likely to have cardiac (hypertension [OR, 3.04; 95% CI, 2.19-4.22], myocardial infarction [OR, 1.55; 95% CI, 1.18-2.03], heart failure [OR, 1.99; 95% CI, 1.57-2.51]) and neurological (stroke [OR, 1.39, 95% CI, 1.03-1.87], cognitive impairment [OR, 1.75, 95% CI, 1.39-2.21]) comorbidities. Conclusions Patients who have AF with diabetes less often perceive AF symptoms but have worse quality of life and more cardiac and neurological comorbidities than those without diabetes. This raises the question of whether patients with diabetes should be systematically screened for silent AF. Registration URL: https://www.clinicaltrials.gov; Unique Identifier: NCT02105844.

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: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,015
Score d'incertitude au seuil0,357

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 Opus0,019
Tête enseignante GPT0,234
Écart entre enseignants0,216 · 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

Citations27
Publié2021
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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