Biomarker Changes Associated With Both Dulaglutide and Cardiovascular Events in the REWIND Randomized Controlled Trial: A Nested Case-Control Post Hoc Analysis
Notice bibliographique
Résumé
OBJECTIVE: The glucagon-like peptide-1 receptor agonist dulaglutide reduced MACE in the Researching Cardiovascular Events with a Weekly Incretin in Diabetes (REWIND) trial. This article expores the relationship of selected biomarkers to both dulaglutide and major adverse cardiovascular events (MACE). RESEARCH DESIGN AND METHODS: In this post hoc analysis, stored fasting baseline and 2-year plasma samples from 824 REWIND participants with MACE during follow-up and 845 matched non-MACE participants were analyzed for 2-year changes in 19 protein biomarkers. Two-year changes in 135 metabolites were also analyzed in 600 participants with MACE during follow-up and in 601 matched non-MACE participants. Linear and logistic regression models were used to identify proteins that were associated with both dulaglutide treatment and MACE. Similar models were used to identify metabolites that were associated with both dulaglutide treatment and MACE. RESULTS: Compared with placebo, dulaglutide was associated with a greater reduction or lesser 2-year rise from baseline in N-terminal prohormone of brain natriuretic peptide (NT-proBNP), growth differentiation factor 15 (GDF-15), high-sensitivity C-reactive protein, and a greater 2-year rise in C-peptide. Compared with placebo, dulaglutide was also associated with a greater fall from baseline in 2-hydroxybutyric acid and a greater rise in threonine (P < 0.001). Increases from baseline in two of the proteins (but neither metabolite) were associated with MACE, including NT-proBNP (OR 1.267; 95% CI 1.119, 1.435; P < 0.001) and GDF-15 (OR 1.937; 95% CI 1.424, 2.634; P < 0.001). CONCLUSIONS: Dulaglutide was associated with a reduced 2-year rise from baseline of NT-proBNP and GDF-15. Higher rises of these biomarkers were also associated with MACE.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,003 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,003 | 0,001 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,002 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,000 | 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 tête enseignante, 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 ».