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Enregistrement W4309617441 · doi:10.1136/lupus-2022-000789

Retinal toxicity in a multinational inception cohort of patients with systemic lupus on hydroxychloroquine

2022· article· en· W4309617441 sur OpenAlexafffund
Celline Cardoso Almeida-Brasil, John G. Hanly, Murray B. Urowitz, Ann E. Clarke, Guillermo Ruiz‐Irastorza, Caroline Gordon, Rosalind Ramsey‐Goldman, Michelle Petri, Ellen M. Ginzler, Daniel J. Wallace, Sang‐Cheol Bae, Juanita Romero‐Díaz, Mary-Anne Dooley, Christine Peschken, David Isenberg, Anisur Rahman, Susan Manzi, Søren Jacobsen, S. Sam Lim, Ronald van Vollenhoven, Ola Nived, Andreas Jönsen, Diane L. Kamen, Cynthia Aranow, Jorge Sánchez‐Guerrero, Dafna D. Gladman, Paul R. Fortin, Graciela S. Alarcón, Joan T. Merrill, Kenneth Kalunian, Manuel Ramos‐Casals, Kristján Steinsson, Asad Zoma, Anca Askanase, Munther A. Khamashta, Ian N Bruce, Murat İnanç, Luck Lukusa, Sasha Bernatsky

Notice bibliographique

RevueLupus Science & Medicine · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueDrug-Induced Ocular Toxicity
Établissements canadiensSt. Thomas HospitalUniversité LavalUniversity of CalgaryDalhousie UniversityUniversity of TorontoUniversity of ManitobaToronto Western HospitalCentre for Advancing Health OutcomesMcGill University Health Centre
Organismes subventionnairesNational Center for Research ResourcesNational Center for Advancing Translational SciencesNational Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin DiseasesNational Institutes of HealthNational Center for Chronic Disease Prevention and Health PromotionVersus ArthritisArthritis Research UKCanadian Institutes of Health ResearchNational Institute for Health and Care ResearchWellcome Trust
Mots-clésMedicineHydroxychloroquineToxicityInternal medicineRetinalCohortSystemic lupus erythematosusUnivariate analysisCumulative doseBody mass indexCumulative incidenceOphthalmologyDiseaseMultivariate analysisCoronavirus disease 2019 (COVID-19)

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

OBJECTIVE: To evaluate hydroxychloroquine (HCQ)-related retinal toxicity in the Systemic Lupus International Collaborating Clinics (SLICC) inception cohort. METHODS: Data were collected at annual study visits between 1999 and 2019. We followed patients with incident SLE from first visit on HCQ (time zero) up to time of retinal toxicity (outcome), death, loss-to-follow-up or end of study. Potential retinal toxicity was identified from SLICC Damage Index scores; cases were confirmed with chart review. Using cumulative HCQ duration as the time axis, we constructed univariate Cox regression models to assess if covariates (ie, HCQ daily dose/kg, sex, race/ethnicity, age at SLE onset, education, body mass index, renal damage, chloroquine use) were associated with HCQ-related retinal toxicity. RESULTS: We studied 1460 patients (89% female, 52% white). Retinal toxicity was confirmed in 11 patients (incidence 1.0 per 1000 person-years, 0.8% overall). Average cumulative time on HCQ in those with retinal toxicity was 7.4 (SD 3.2) years; the first case was detected 4 years after HCQ initiation. Risk of retinal toxicity was numerically higher in older patients at SLE diagnosis (univariate HR 1.05, 95% CI 1.01 to 1.09). CONCLUSIONS: This is the first assessment of HCQ and retinal disease in incident SLE. We did not see any cases of retinopathy within the first 4 years of HCQ. Cumulative HCQ may be associated with increased risk. Ophthalmology monitoring (and formal assessment of cases of potential toxicity, by a retinal specialist) remains important, especially in patients on HCQ for 10+ years, those needing higher doses and those of older age at SLE diagnosis.

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)0,001
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 enseignants0,012
Score d'incertitude au seuil0,025

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

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

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 Opus0,010
Tête enseignante GPT0,261
Écart entre enseignants0,251 · 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

Citations16
Publié2022
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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