Adjuvant endocrine therapy uptake, toxicity, quality of life, and prediction of early discontinuation
Notice bibliographique
Résumé
BACKGROUND: Many patients receiving adjuvant endocrine therapy (ET) for breast cancer experience side effects and reduced quality of life (QoL) and discontinue ET. We sought to describe these issues and develop a prediction model of early discontinuation of ET. METHODS: Among patients with hormone receptor-positive and HER2-negative stage I-III breast cancer of the Cancer Toxicities cohort (NCT01993498) who were prescribed adjuvant ET between 2012 and 2017, upon stratification by menopausal status, we evaluated adjuvant ET patterns including treatment change and patient-reported discontinuation and ET-associated toxicities and impact on QoL. Independent variables included clinical and demographic features, toxicities, and patient-reported outcomes. A machine-learning model to predict time to early discontinuation was trained and evaluated on a held-out validation set. RESULTS: Patient-reported discontinuation rate of the first prescribed ET at 4 years was 30% and 35% in 4122 postmenopausal and 2087 premenopausal patients, respectively. Switching to a new ET was associated with higher symptom burden, poorer QoL, and higher discontinuation rate. Early discontinuation rate of adjuvant ET before treatment completion was 13% in postmenopausal and 15% in premenopausal patients. The early discontinuation model obtained a C index of 0.62 in the held-out validation set. Many aspects of QoL, most importantly fatigue and insomnia (European Organization for Research and Treatment of Cancer QoL questionnaire 30), were associated with early discontinuation. CONCLUSION: Tolerability and adherence to ET remains a challenge for patients who switch to a second ET. An early discontinuation model using patient-reported outcomes identifies patients likely to discontinue their adjuvant ET. Improved management of toxicities and novel more tolerable adjuvant ETs are needed for maintaining patients on treatment.
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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 | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,000 |
| 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 ».