Effects of donor smoking history on early post-transplant lung function measured by oscillometry
Notice bibliographique
Résumé
Introduction Prior studies assessing outcomes of lung transplants from cigarette-smoking donors found mixed results. Oscillometry, a non-invasive test of respiratory impedance, detects changes in lung function of smokers prior to diagnosis of COPD, and identifies spirometrically silent episodes of rejection post-transplant. We hypothesise that oscillometry could identify abnormalities in recipients of smoking donor lungs and discriminate from non-smoking donors. Methods This prospective single-center cohort study analysed 233 double-lung recipients. Oscillometry was performed alongside routine conventional pulmonary function tests (PFT) post-transplant. Multivariable regression models were constructed to compare oscillometry and conventional PFT parameters between recipients of lungs from smoking vs non-smoking donors. Results The analysis included 109 patients who received lungs from non-smokers and 124 from smokers. Multivariable analysis identified significant differences between recipients of smoking and non-smoking lungs in the oscillometric measurements R5-19, X5, AX, R5z and X5z, but no differences in %predicted FEV1, FEV1/FVC, %predicted TLC or %predicted DLCO. An analysis of the smoking group also demonstrated associations between increasing smoke exposure, quantified in pack years, and all the oscillometry parameters, but not the conventional PFT parameters. Conclusion An interaction was identified between donor-recipient sex match and the effect of smoking. The association between donor smoking and oscillometry outcomes was significant predominantly in the female donor/female recipient group.
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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 | 0,003 | 0,006 |
| 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 | 0,001 | 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) | 0,002 | 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 ».