Risk of Parkinson’s disease in multiple sclerosis and neuromyelitis optica spectrum disorder: a nationwide cohort study in South Korea
Notice bibliographique
Résumé
BACKGROUND: Neurodegeneration is associated with pathogenesis of both multiple sclerosis (MS) and neuromyelitis optica (NMOSD). Parkinson's disease (PD) is a representative neurodegenerative disease, however, whether MS or NMOSD is associated with risk of PD is not known. METHODS: MS and NMOSD cohorts were collected from the Korean National Health Insurance Service between 1 January 2010 and 31 December 2017, using International Classification of Diseases 10th revision diagnosis codes and information in the Rare Intractable Disease management programme. The PD incidence rate that occurred after a 1-year lag period was calculated and compared with that of a control cohort matched for age, sex, hypertension, diabetes and dyslipidaemia in a 1:5 ratio. RESULTS: The incidence rates of PD in patients with MS and NMOSD were 3.38 and 1.27 per 1000 person-years, respectively, and were higher than that of their matched control groups. The adjusted HR of PD was 7.73 (95% CI, 3.87 to 15.47) in patients with MS and 2.61 (95% CI, 1.13 to 6.02) in patients with NMOSD compared with matched controls. In both patients with MS and NMOSD, there were no significant differences in relative risk when stratified by sex, age, diabetes, hypertension and dyslipidaemia. CONCLUSION: The PD risk was higher in patients with MS and NMOSD compared with healthy controls and was particularly high in patients with MS. Further investigations should be performed to determine the pathophysiology and occurrence of PD in patients with MS and NMOSD.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,001 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,001 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,001 |
| Études des sciences et des technologies | 0,001 | 0,000 |
| Communication savante | 0,001 | 0,001 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,001 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,001 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,001 | 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 source (Gemma direct ou Codex distillé), 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 ».