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Enregistrement W4387904719 · doi:10.5489/cuaj.8449

Predictors of disease recurrence in high-risk non-metastatic renal cell carcinoma patient’s post-surgical resection

2023· article· en· W4387904719 sur OpenAlexaffvenue
Shipra Taneja, Michael Bonert, Jen Hoogenes, Katelyn Matsumoto, Bobby Shayegan, Edward D. Matsumoto, Shahid Lambe, Kevin Piercey, Anil Kapoor

Notice bibliographique

RevueCanadian Urological Association Journal · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueRenal cell carcinoma treatment
Établissements canadiensMcMaster University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésMedicineNephrectomyRenal cell carcinomaProportional hazards modelUnivariate analysisMultivariate analysisInternal medicineNomogramDiseaseRetrospective cohort studyLog-rank testKidney cancerSurgical marginSurgeryCancerKidney

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

INTRODUCTION: Approximately 20-40% of kidney cancer patients treated for localized disease experience post-surgical recurrence. Several prognostic models exist to help clinicians determine the risk of distant recurrence, but these models vary in criteria and endpoints. We aimed to examine the recurrence rate and clinicopathologic factors as predictors of recurrence in high-risk renal cell carcinoma (RCC) patients. METHODS: We conducted a single-center, retrospective chart review of pT3 RCC patients who underwent a nephrectomy between January 2000 and December 2015. Patients registered in clinical trials for adjuvant therapy and those with fewer than three years of followup were excluded. Kaplan-Meier survival analysis and univariate and multivariate Cox regression were performed to identify the rate and predictors of disease recurrence. RESULTS: Eighty-eight pT3 RCC patients were included, and 39 patients had recurrence with a median of 23.5 months (range 1.6-127.5). Nine patients had disease recurrence beyond 58 months. Kaplan-Meier log-rank tests identified patients with negative surgical margins and low Fuhrman nuclear grades had greater recurrence-free survival. Univariate Cox regression revealed positive surgical margins, high Fuhrman nuclear grade, and large tumor sizes were significant predictors. In the multivariate Cox regression model, high Fuhrman nuclear grade and positive surgical margins were significant predictors of recurrence. CONCLUSIONS: Disease recurrence occurred in 44% of pT3-staged patients. High Fuhrman nuclear grade and positive surgical margins were associated with time to recurrence. Physicians should use prognostic models to facilitate conversations about disease recurrence and continue to monitor high-risk patients beyond the recommended five-year followup period. We recommend monitoring pT3 resected patients for up to 10 years post-surgery.

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)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,002
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 enseignants0,002
Score d'incertitude au seuil0,005

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
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 Opus0,011
Tête enseignante GPT0,219
Écart entre enseignants0,208 · 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

Citations0
Publié2023
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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