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Enregistrement W4416243543 · doi:10.1093/bjd/ljaf463

Sleep patterns and the risk of psoriatic disease: genetic predisposition and metabonomics

2025· article· en· W4416243543 sur OpenAlexaff
Ziyu Guo, Zehao Luo, Shiyu Zhang, Yao Yu, Tzu-Hua Wu, Y.Y. Chen, Yuming Sun, Furong Zeng, Lin Shi, Guowei Zhou, Lixia Lü, Guangtong Deng

Notice bibliographique

RevueBritish Journal of Dermatology · 2025
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueSleep and related disorders
Établissements canadiensSKiN Health
Organismes subventionnairesFundamental Research Funds for Central Universities of the Central South UniversityHuxiang Youth Talent Support ProgramNational Natural Science Foundation of China
Mots-clésGenetic predispositionSleep (system call)Sleep patternsRisk factorAssociation (psychology)PsoriasisGenetic association

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: The longitudinal impact of comprehensive sleep patterns on incident psoriatic disease (PsD) and the potential mediating effects are unclear. OBJECTIVES: To investigate the associations of sleep patterns with PsD risk, alongside the role of genetic predisposition and the potential mediating effects of serum metabolites. METHODS: This prospective cohort study included 399 912 participants without PsD registered in UK Biobank. Cox proportional hazard models were used to examine the association between sleep patterns, genetic risk of PsD and the overall risk of PsD. Cross-product interaction terms between polygenic risk score (PRS) categories and sleep patterns were incorporated into the fully adjusted models, and the relative excess risk due to interaction (RERI) was calculated to examine additive interaction. Mediation analyses were used to identify specific metabolites as potential mediators of PsD. RESULTS: During a mean follow-up of 14.7 years, 4001 new cases of PsD were identified. Compared with those with high PRS and low sleep scores, participants with low PRS and high sleep scores had the lowest risk of PsD [hazard ratio 0.35, 95% confidence interval (CI) 0.28-0.43]. Although no significant interaction between PRS and sleep score was initially detected (P = 0.08), subsequent analyses using a median-dichotomized PRS revealed multiplicative (P = 0.003) and additive interactions (RERI 0.36, 95% CI 0.17-0.55; P < 0.001). Mediation analyses identified glycoprotein acetylation, the ratio of polyunsaturated fatty acids to monounsaturated fatty acids and alkaline phosphatase as partial mediators of the sleep-PsD association. CONCLUSIONS: Unfavourable sleep patterns significantly increase the risk of PsD, especially in people with a high genetic predisposition to PsD. This association is partially mediated by inflammatory and metabolic biomarkers, highlighting sleep optimization as a modifiable lifestyle factor for mitigating PsD risk.

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 enseignants0,004
Score d'incertitude au seuil0,009

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

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 Opus0,003
Tête enseignante GPT0,223
Écart entre enseignants0,220 · 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

Citations2
Publié2025
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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