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Enregistrement W4406292075 · doi:10.1093/jncics/pkaf005

Sex differences in melanoma survival—a GEM study

2025· article· en· W4406292075 sur OpenAlexafffund
Tharani Murali, Matthew Schwartz, Adam Z. Reynolds, Li Luo, Grace Ridgeway, Klaus J. Busam, Anne Ε. Cust, Hoda Anton‐Culver, Richard P. Gallagher, Roberto Zanetti, Stefano Rosso, Lidia Sacchetto, Colin B. Begg, Irene Orlow, Nancy E. Thomas, Marianne Berwick, Tawny W. Boyce, Bruce K. Armstrong, Anne Kricker, Alison Venn, Terence Dwyer, Paul Tucker, Loraine D. Marrett, Stephen B. Gruber, Shu-Chen Huang, Kathleen Conway, David W. Ollila, Paul B. Googe, Sharon N. Edmiston, Honglin Hao, Eloise Parrish, David Gibbs, Timothy R. Rebbeck, Peter A. Kanetsky, Julia Lee Taylor, S. Madronich, Pampa Roy, Rebecca Canchola, Emily LaPilla, Sarah Yoo, Ajay Sharma, Javier Cotignola, Alison Eaton, Pamela A. Groben, Kirsten White, Amy V. Walker, Saarene Panossian

Notice bibliographique

RevueJNCI Cancer Spectrum · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueCutaneous Melanoma Detection and Management
Établissements canadiensBC Cancer FoundationUniversity of British ColumbiaBC Cancer Agency
Organismes subventionnairesLineberger Comprehensive Cancer Center, University of North Carolina at Chapel HillCancer Council NSWUniversity of California, IrvineUniversity of North Carolina at Chapel HillNational Institutes of HealthMoffitt Cancer CenterMenzies Institute for Medical ResearchUniversity of TasmaniaUniversity of OxfordMemorial Sloan-Kettering Cancer CenterCancer Care OntarioNational Cancer InstituteEmory UniversityCity of HopeUniversity of Pennsylvania
Mots-clésMedicineMelanomaMEDLINEInternal medicineOncologyCancer research

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Sex differences in melanoma are prominent, with female having a significant survival advantage. However, it is unclear why we see this survival advantage. Here, we investigate the relationship between sex, clinicopathologic variables, and melanoma specific survival in 1753 single primary melanomas from patients in the GEM (Genes, Environment, and Melanoma) study. Using Cox proportional hazard models and formal mediation analysis, the effect of sex on survival is explained largely by differences in the clinicopathologic features of tumors at diagnosis. Specifically, we find evidence that 86.5% of the effect of sex on melanoma survival is mediated by differences in age at diagnosis, Breslow thickness, ulceration, mitoses, and site (hazard ratio [HR] = 1.85, P < .001). This analysis indicates that the female survival advantage in melanoma is not primarily due to a direct effect of sex (HR = 1.19, P = .42) but is largely a result of an indirect effect of sex mediated by clinicopathologic features.

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)0,001
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 enseignants0,001
Score d'incertitude au seuil0,005

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,001
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 Opus0,021
Tête enseignante GPT0,297
Écart entre enseignants0,276 · 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

Citations6
Publié2025
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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