Development of a Modified Friedewald's Formula to Calculate Low-Density Lipoprotein in an Iranian Population.
Notice bibliographique
Résumé
Background: Elevated low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) is a significant risk factor for cardiovascular diseases. LDL-C can be directly measured using various methods, but this requires expensive equipment. Currently, clinical laboratories estimate LDL-C based on Friedewald's formula (FF). We aimed to develop a modified formula based on directly measured LDL-C (D-LDL-C) values in a large population in Southern Iran and compare the results with various other estimation formulas. Methods: The participants of this cross-sectional study were adults aged >18 years living in Southern Iran. Blood samples from 15,200 individuals were collected, and the measured lipid parameters were randomly divided into training (n=10,184) and validation (n=5,016) datasets. A new formula was developed using a linear regression model, and its accuracy was validated. Pearson's correlation and Cohen's kappa were used to determin the relationship between D-LDL-C and calculated LDL-C (C-LDL-C). Results: The developed formula for the estimation of LDL-C was 0.857 total cholesterol (TC)-0.915 high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C)-0.115 triglycerides (TG). Based on our proposed formula, for TG<150 and TG≥150 mg/dL, there was a significant correlation between mean values of D-LDL-C and C-LDL-C (r=0.985 and r=0.974, respectively). Compared to other formulas, C-LDL-C obtained from the proposed formula had the highest correlation with D-LDL-C. The agreement between D-LDL-C and C-LDL-C for TC<200, 200-239, and ≥240 mg/dL was 80.8%, 63.2%, and 67.4%, respectively, indicating a higher level of agreement than other formulas. Conclusion: The new formula appears to be more accurate than FF when applied to the population of Southern Iran.
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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 | 0,006 | 0,019 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,001 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,001 | 0,001 |
| Bibliométrie | 0,003 | 0,002 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,001 | 0,001 |
| Science ouverte | 0,001 | 0,001 |
| Intégrité de la recherche | 0,001 | 0,001 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,001 | 0,001 |
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 ».