The importance of considering competing risks in recurrence analysis of intracranial meningioma
Notice bibliographique
Résumé
BACKGROUND: The risk of recurrence is overestimated by the Kaplan-Meier method when competing events, such as death without recurrence, are present. Such overestimation can be avoided by using the Aalen-Johansen method, which is a direct extension of Kaplan-Meier that accounts for competing events. Meningiomas commonly occur in older individuals and have slow-growing properties, thereby warranting competing risk analysis. The extent to which competing events are considered in meningioma literature is unknown, and the consequences of using incorrect methodologies in meningioma recurrence risk analysis have not been investigated. METHODS: We surveyed articles indexed on PubMed since 2020 to assess the usage of competing risk analysis in recent meningioma literature. To compare recurrence risk estimates obtained through Kaplan-Meier and Aalen-Johansen methods, we applied our international database comprising ~ 8,000 patients with a primary meningioma collected from 42 institutions. RESULTS: Of 513 articles, 169 were eligible for full-text screening. There were 6,537 eligible cases from our PERNS database. The discrepancy between the results obtained by Kaplan-Meier and Aalen-Johansen was negligible among low-grade lesions and younger individuals. The discrepancy increased substantially in the patient groups associated with higher rates of competing events (older patients with high-grade lesions). CONCLUSION: The importance of considering competing events in recurrence risk analysis is poorly recognized as only 6% of the studies we surveyed employed Aalen-Johansen analyses. Consequently, most of the previous literature has overestimated the risk of recurrence. The overestimation was negligible for studies involving low-grade lesions in younger individuals; however, overestimation might have been substantial for studies on high-grade lesions.
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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 | 0,134 | 0,307 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,001 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,003 | 0,007 |
| Bibliométrie | 0,012 | 0,010 |
| Études des sciences et des technologies | 0,001 | 0,001 |
| Communication savante | 0,005 | 0,004 |
| Science ouverte | 0,002 | 0,002 |
| Intégrité de la recherche | 0,001 | 0,002 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,002 | 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 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 ».