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Enregistrement W4300074473 · doi:10.17615/cxys-bj85

Causes of death in a contemporary cohort of patients with type 2 diabetes and atherosclerotic cardiovascular disease: Insights from the TECOS trial

2020· article· en· W4300074473 sur OpenAlexfundno aff
Sondos Alkhatib, R.D. Lopes, TECOS Study Group, P.W. Armstrong, J.C.N. Chan, E.D. Peterson, R.R. Holman, R. Scott, E. Standl, Y. Lokhnygina, J.B. Green, J.B. Buse, ANIKET SHARMA, J.M. Lachin, L.A. Distiller, Frans Van de Werf, A. Dunning, K.D. Kaufman

Notice bibliographique

RevueUNC Libraries · 2020
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueCardiovascular Function and Risk Factors
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesNational Institutes of HealthAlberta InnovatesUniversity of OxfordBristol-Myers SquibbEli Lilly and CompanyAstraZenecaOrexigen TherapeuticsCanadian Cardiovascular SocietyJanssen PharmaceuticalsGilead SciencesNovo NordiskDexcomIntarcia TherapeuticsBayer HealthCareSanofiGlaxoSmithKlineAmgenPfizer
Mots-clésType 2 diabetesDiseaseMedicineAtherosclerotic cardiovascular diseaseCohortDiabetes mellitusInternal medicineCohort studyCardiologyEndocrinology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Objective: We evaluated the specific causes of death and their associated risk factors in a contemporary cohort of patients with type 2 diabetes and atherosclerotic cardiovascular disease (ASCVD). Research Design and Methods: We used data from the Trial Evaluating Cardiovascular Outcomes with Sitagliptin (TECOS) study (n = 14,671), a cardiovascular (CV) safety trial adding sitagliptin versus placebo to usual care in patients with type 2 diabetes and ASCVD (median follow-up 3 years). An independent committee blinded to treatment assignment adjudicated each cause of death. Cox proportional hazards models were used to identify risk factors associated with each outcome. Results: A total of 1,084 deaths were adjudicated as the following: 530 CV (1.2/100 patientyears [PY], 49% of deaths), 338 non-CV (0.77/100 PY, 31% of deaths), and 216 unknown (0.49/100 PY, 20% of deaths). Themost common CV death was sudden death (n = 145, 27% of CV death) followed by acute myocardial infarction (MI)/stroke (n = 113 [MI n = 48, stroke n = 65], 21% of CV death) and heart failure (HF) (n = 63, 12% of CV death). Themost common non-CV deathwas malignancy (n = 154, 46% of non-CV death). The risk of specific CV death subcategories was lower among patients with no baseline history of HF, including sudden death (hazard ratio [HR] 0.4; P = 0.0036), MI/stroke death (HR 0.47; P = 0.049), and HF death (HR 0.29; P = 0.0057). Conclusions: In this analysis of a contemporary cohort of patients with diabetes and ASCVD, sudden death was the most common subcategory of CV death. HF prevention may represent an avenue to reduce the risk of specific CV death subcategories.

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 machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni 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.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,004
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,003
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut 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 enseignants0,004
Score d'incertitude au seuil0,020

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0040,003
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0000,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

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 Opus0,027
Tête enseignante GPT0,200
Écart entre enseignants0,173 · 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 source (Gemma direct ou Codex distillé), 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

Citations4
Publié2020
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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