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Enregistrement W4387996783 · doi:10.1093/eurjpc/zwad340

Triglyceride-glucose index, low-density lipoprotein levels, and cardiovascular outcomes in chronic stable cardiovascular disease: results from the ONTARGET and TRANSCEND trials

2023· article· en· W4387996783 sur OpenAlexaff
Bernhard Haring, Helmut Schumacher, Giuseppe Mancia, Koon Teo, Eva Lonn, Felix Mahfoud, Roland E. Schmieder, Johannes F.E. Mann, Karen Sliwa, Salim Yusuf, Michael Böhm

Notice bibliographique

RevueEuropean Journal of Preventive Cardiology · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueDiabetes, Cardiovascular Risks, and Lipoproteins
Établissements canadiensHamilton Health SciencesMcMaster UniversityPopulation Health Research Institute
Organismes subventionnairesUniversität des Saarlandes
Mots-clésMedicineInternal medicineClinical endpointHazard ratioMyocardial infarctionQuartileCardiologyProportional hazards modelPopulationStroke (engine)Framingham Risk ScoreConfidence intervalDiseaseRandomized controlled trial

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

AIMS: The triglyceride-glucose index (TyG) has been proposed as an alternative to insulin resistance and as a predictor of cardiovascular outcomes. Little is known on its role in chronic stable cardiovascular disease and its predictive power at controlled low density lipoprotein (LDL) levels. METHODS AND RESULTS: Our study population consisted of 29 960 participants in the ONTARGET and TRANSCEND trials that enrolled patients with known atherosclerotic disease. Triglycerides and glucose were measured at baseline. TyG was calculated as the logarithmized product of fasting triglycerides and glucose divided by 2. The primary endpoint of both trials was a composite of cardiovascular death, myocardial infarction, stroke, or hospitalization for heart failure. The secondary endpoint was all-cause death and the components of the primary endpoint. Cox proportional hazards models were used to estimate hazard ratios (HRs) and 95% confidence intervals (CI) with extensive covariate adjustment for demographic, medical history, and lifestyle factors. During a mean follow-up of 4.3 years, 4895 primary endpoints and 3571 all-cause deaths occurred. In fully adjusted models, individuals in the highest compared to the lowest quartile of the TyG index were at higher risk for the primary endpoint (HR 1.14; 95% CI 1.05-1.25) and for myocardial infarction (HR 1.30; 95% CI 1.11-1.53). A higher TyG index did not associate with the primary endpoint in individuals with LDL levels < 100 mg/dL. CONCLUSION: A higher TyG index is associated with a modestly increased cardiovascular risk in chronic stable cardiovascular disease. This association is largely attenuated when LDL levels are controlled. REGISTRATION: www.clinicaltrials.gov: NCT00153101.

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 distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni 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.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,023
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,004
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMéta-épidémiologie (sens strict)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,904
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0230,004
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0040,004
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

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 Opus0,042
Tête enseignante GPT0,267
Écart entre enseignants0,224 · 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 tête enseignante, pas un consensus.

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

Citations22
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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