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        腦卒中危險(xiǎn)因素分析及預(yù)測(cè)模型的構(gòu)建

        2021-03-19 10:06:10王瓊趙偉王元姣
        浙江臨床醫(yī)學(xué) 2021年2期
        關(guān)鍵詞:因素分析模型

        王瓊 趙偉 王元姣*

        腦卒中是僅次于缺血性心臟病的全球第二大死亡原因,其具有高發(fā)病率、高致殘率和高復(fù)發(fā)率的特點(diǎn)[1]。全球超過(guò)2/3 的腦卒中死亡發(fā)生在發(fā)展中國(guó)家[2],在發(fā)展中國(guó)家中,中國(guó)腦卒中患者的數(shù)量是冠心病的三倍以上[3]。過(guò)去30 年中,發(fā)達(dá)國(guó)家腦卒中發(fā)病率下降了42%,而在發(fā)展中國(guó)家增長(zhǎng)>100%[3],表明相對(duì)健康的生活方式和先進(jìn)的醫(yī)療手段可降低腦卒中風(fēng)險(xiǎn)[4]。大量研究表明,腦卒中可能涉及多種危險(xiǎn)因素,包括性別、年齡、吸煙、飲酒、糖尿病和缺乏運(yùn)動(dòng)等[5-7]。對(duì)腦卒中所涉及的各個(gè)方面(包括危險(xiǎn)因素、結(jié)局、中風(fēng)恢復(fù)和預(yù)防)的了解可以提供新的治療思路。本文回顧了本院近2 年349 例含腦卒中和非腦卒中的住院病歷資料,經(jīng)文獻(xiàn)檢索和臨床經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合,篩選出腦卒中的相關(guān)危險(xiǎn)因素,并通過(guò)預(yù)測(cè)因子構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型。臨床醫(yī)生可根據(jù)列線(xiàn)圖對(duì)高?;颊哌M(jìn)行有效干預(yù),降低腦卒中的發(fā)生率。

        1 材料與方法

        1.1 一般資料 回顧2017 年6 月至2020 年5 月期間腦卒中和非腦卒中住院患者349 例的病歷資料。從中提取患者的年齡、性別等基本信息及高血壓、糖尿病等疾病狀況,從而分析腦卒中患者和非腦卒中患者的臨床特征。納入標(biāo)準(zhǔn):(1)符合《中國(guó)急性缺血性腦卒中診治指南2018》中腦卒中的診斷標(biāo)準(zhǔn);(2)首次發(fā)病者;(3)基本信息及疾病狀態(tài)完善者。排除標(biāo)準(zhǔn):(1)合并有嚴(yán)重臟器衰竭或多臟器功能障礙者;(2)患有惡性腫瘤者;(3)基本信息及疾病狀況缺失者;(4)患有精神疾病者。

        1.2 統(tǒng)計(jì)學(xué)方法 利用Excel 2010 和SPSS 22.0 描述比較腦卒中組與非腦卒中組的基本信息及臨床疾病狀態(tài)分布,R(3.6.1)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行LASSO 分析,篩選出潛在的預(yù)測(cè)因子。根據(jù)LASSO 分析結(jié)果所納入的預(yù)測(cè)因子,進(jìn)行Logistics 多因素回歸分析,篩選具有統(tǒng)計(jì)學(xué)差異的變量并構(gòu)建腦卒中的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型,根據(jù)得到的列線(xiàn)圖將患者的各項(xiàng)影響因子量化。然后對(duì)預(yù)測(cè)模型予以外部驗(yàn)證,通過(guò)校準(zhǔn)曲線(xiàn)檢驗(yàn)、ROC 曲線(xiàn)及C 指數(shù)(C-index)評(píng)估已建立的模型。最后通過(guò)DCA分析,根據(jù)閾值概率得出患者的凈獲益率,指導(dǎo)臨床醫(yī)務(wù)人員及患者的二級(jí)預(yù)防。所有分析采用雙邊95%可信區(qū)間,P<0.05 為差異具有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。

        2 結(jié)果

        2.1 納入人群的基本信息及臨床特征 見(jiàn)表1。

        表1 納入人群的基本信息及臨床特征[n(%)]

        2.2 LASSO 回歸分析 Lasso 回歸分析是以縮小變量集(降階)為思想的壓縮估計(jì)方法。其通過(guò)構(gòu)造一個(gè)懲罰函數(shù),可將變量的系數(shù)進(jìn)行壓縮并使某些回歸系數(shù)變?yōu)?,進(jìn)而達(dá)到選擇變量的目的[8]。將年齡、性別、吸煙等11 個(gè)變量納入LASSO 分析模型中,最終減少為8個(gè)潛在的預(yù)測(cè)因素,并且在LASSO 回歸模型中具有非零系數(shù)。

        2.3 Logistics 回歸分析 經(jīng)LASSO 回歸模型最終篩選的8 個(gè)預(yù)測(cè)因子進(jìn)行Logistics 回歸分析,結(jié)果顯示,BMI與頸動(dòng)脈斑塊差異無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)意義,其余預(yù)測(cè)因子差異均存在統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。

        2.4 構(gòu)建腦卒中的預(yù)測(cè)模型 通過(guò)Logistics 回歸分析具有統(tǒng)計(jì)學(xué)差異的預(yù)測(cè)因子構(gòu)建腦卒中預(yù)測(cè)模型,結(jié)果見(jiàn)圖1。通過(guò)該結(jié)果,可根據(jù)患者的基本信息和疾病特征,將預(yù)測(cè)因子所對(duì)應(yīng)的分值相加得到總分,從而推測(cè)該患者發(fā)生腦卒中的大致概率。

        圖1 腦卒中風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型

        圖2 腦卒中風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型的校準(zhǔn)曲線(xiàn)

        圖3 腦卒中風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型的ROC曲線(xiàn)

        2.5 預(yù)測(cè)模型的外部驗(yàn)證 通過(guò)另外80例符合納入標(biāo)準(zhǔn)的住院患者進(jìn)行外部驗(yàn)證,結(jié)果顯示腦卒中風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型的校準(zhǔn)曲線(xiàn)顯示出良好的一致性(見(jiàn)圖2)。其次,該人群的預(yù)測(cè)列線(xiàn)圖的C 指數(shù)為0.833(95%CI:0.749~0.917),外部驗(yàn)證的C 指數(shù)為0.817,表明該預(yù)測(cè)模型具有良好的辨識(shí)度。另外,ROC 分析顯示其曲線(xiàn)下面積為0.812(見(jiàn)圖3),結(jié)果表明該預(yù)測(cè)模型具有較好的準(zhǔn)確性。

        2.6 臨床決策分析(DCA 分析) DCA 分析是指由醫(yī)務(wù)人員針對(duì)疾病的診斷和防治過(guò)程中風(fēng)險(xiǎn)和獲益的不確定性,在充分調(diào)查已有證據(jù),結(jié)合患者的實(shí)際情況,從中選擇最優(yōu)者進(jìn)行臨床實(shí)踐的決策過(guò)程。腦卒中預(yù)測(cè)模型的DCA 分析顯示(見(jiàn)圖4),如果患者發(fā)生腦卒中閾值確定為>5%和<91%時(shí),該臨床預(yù)測(cè)模型是有意義的。

        圖4 腦卒中風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型的臨床決策曲線(xiàn)分析

        3 討論

        目前,模型預(yù)測(cè)已廣泛應(yīng)用于腫瘤學(xué)和其他醫(yī)學(xué)的臨床預(yù)測(cè),通過(guò)該模型可量化疾病的影響因素,預(yù)測(cè)腫瘤的生存率或疾病的發(fā)生率等,指導(dǎo)醫(yī)者做出更好的臨床決策。國(guó)際上現(xiàn)有的腦卒中風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分表,如Essen卒中風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分(Essen stroke risk score,ESRS)、卒中預(yù)測(cè)工具(stroke prognostic instrument,SPI),其在一定程度上有評(píng)估患者發(fā)生腦卒中的風(fēng)險(xiǎn)作用,但不能給出具體的發(fā)病率。此外,國(guó)內(nèi)外報(bào)道腦卒中危險(xiǎn)因素及預(yù)測(cè)中風(fēng)后不良結(jié)局發(fā)生率的文獻(xiàn)較多,但較少有通過(guò)列線(xiàn)圖預(yù)測(cè)腦卒中發(fā)生率的報(bào)道,因此本文通過(guò)6 個(gè)常見(jiàn)的變量構(gòu)建并驗(yàn)證了腦卒中風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)模型,為高?;颊咛峁┝艘环N相對(duì)準(zhǔn)確的腦卒中預(yù)測(cè)工具。在本預(yù)測(cè)模型中,患者并發(fā)腦卒中與年齡、鍛煉、高血脂癥、糖尿病、房顫、高血壓相關(guān)。

        年齡是腦卒中的一個(gè)重要影響因素,本資料結(jié)果顯示腦卒中的發(fā)病風(fēng)險(xiǎn)隨年齡增長(zhǎng)而增加。另外,缺乏鍛煉的人群腦卒中的發(fā)生率明顯偏高,多數(shù)文獻(xiàn)僅將缺乏鍛煉列為腦卒中的相關(guān)影響因素,無(wú)相關(guān)的臨床報(bào)道,多數(shù)報(bào)道集中在運(yùn)動(dòng)對(duì)中風(fēng)患者預(yù)后的影響。在世界范圍內(nèi),高血壓是最常見(jiàn)的可干預(yù)危險(xiǎn)因素,本文的列線(xiàn)圖中,高血壓對(duì)腦卒中的權(quán)重僅次于高齡。相關(guān)研究顯示,腦卒中與高血壓之間的高伴隨率,除高血壓是首要危險(xiǎn)因素外,還與動(dòng)脈硬化相關(guān),高血壓與動(dòng)脈硬化、顱腦動(dòng)脈狹窄可互為因果[9]。其可能機(jī)制是在長(zhǎng)期高壓血流下,內(nèi)皮細(xì)胞損傷激活凝血系統(tǒng)而導(dǎo)致血栓形成,從而引起血管狹窄[3]。此外,報(bào)道顯示美國(guó)高血壓病知曉率為74%,藥物使用率為71.6%,血壓控制達(dá)標(biāo)率為46.5%,而同期我國(guó)高血壓病的知曉率約為44.7%,藥物使用率為28.2%,血壓控制達(dá)標(biāo)率僅為8.1%[10]。美國(guó)心臟病協(xié)會(huì)和全國(guó)聯(lián)合委員會(huì)建議對(duì)>60 歲患者血壓應(yīng)控制在150/90 mmHg 以?xún)?nèi),而對(duì)于<60 歲的患者,血壓>140/90 mmHg 的患者需藥物干預(yù)。此外,患有糖尿病或慢性腎臟疾病患者的目標(biāo)血壓應(yīng)<140/90 mmHg。當(dāng)然,控制血壓不僅可以通過(guò)降壓藥實(shí)現(xiàn),生活方式的改變也至關(guān)重要,包括限鹽、減肥、低脂飲食、有氧運(yùn)動(dòng)等。

        心房顫動(dòng)(AF)是主要的心律失常之一,導(dǎo)致心腦血管的高發(fā)病率和病死率,是缺血性中風(fēng)眾所周知的危險(xiǎn)因素之一。在美國(guó),AF 影響約300~500 萬(wàn)人,至2050 年,預(yù)計(jì)將超過(guò)800 萬(wàn)人[11]。在一般人群中,AF 的患病率約為3%,不同國(guó)家的患病率可能有所不同,在我國(guó)AF 的發(fā)病率約為0.9%[12]。對(duì)于房顫與中風(fēng)的機(jī)制關(guān)聯(lián),流行病學(xué)提出了AF 導(dǎo)致中風(fēng),中風(fēng)導(dǎo)致AF 以及AF 聯(lián)合其他因素導(dǎo)致中風(fēng)3 種解釋?zhuān)唧w涉及心房點(diǎn)-解剖重構(gòu)、局灶機(jī)制假說(shuō)及多因素共同作用[13]。對(duì)于房顫的防治,與安慰劑相比,抗心律失常藥在延長(zhǎng)房顫復(fù)發(fā)時(shí)間方面具有統(tǒng)計(jì)學(xué)差異[14]。來(lái)自加拿大的一項(xiàng)研究顯示[15],將403 例患者隨機(jī)分配予以胺碘酮、索他洛爾或普羅帕酮,平均隨訪16 個(gè)月后發(fā)現(xiàn),胺碘酮的房顫復(fù)發(fā)率為35%,而索他洛爾或普羅帕酮為63%。至于抗凝治療,由于風(fēng)險(xiǎn)與收益之間的微妙平衡,研究人員已經(jīng)制定了指南,指出哪些患者需要抗凝治療,其中使用最廣泛的是CHA2DS2-VASc評(píng)分表[16]。

        近年來(lái),文獻(xiàn)指出將高脂血癥作為主要不良心血管事件的獨(dú)立預(yù)測(cè)因素。一項(xiàng)來(lái)自韓國(guó)的超過(guò)365 萬(wàn)人的大型臨床研究顯示,膽固醇變異性是中風(fēng)和死亡率發(fā)展的獨(dú)立預(yù)測(cè)因子。較高的總膽固醇變異性和不良預(yù)后指標(biāo)之間存在劑量反應(yīng)關(guān)系[17]。但高脂血癥是中風(fēng)的可改變危險(xiǎn)因素之一,具體措施包括控制飲食、適當(dāng)運(yùn)動(dòng)和使用他汀類(lèi)藥物,美國(guó)心臟協(xié)會(huì)指出,通過(guò)針對(duì)高脂血癥的治療,可將中風(fēng)的發(fā)病風(fēng)險(xiǎn)降低30%[18]。此外,IA 類(lèi)證據(jù)表明,在一級(jí)預(yù)防腦卒中方案中,無(wú)論LDL 水平正常與否,均可通過(guò)改變生活方式和使用藥物來(lái)治療高血壓和冠心病患者。

        最后,流行病學(xué)研究表明,糖尿病是缺血性和出血性中風(fēng)公認(rèn)的獨(dú)立但可改變的危險(xiǎn)因素[19]。糖尿病導(dǎo)致中風(fēng)的機(jī)制包括血管內(nèi)皮功能障礙,早期動(dòng)脈僵硬度增加,全身性炎癥和毛細(xì)血管基底膜增厚,如與血糖水平正常的受試者相比,II 型糖尿病患者的動(dòng)脈僵硬,彈性降低,更易導(dǎo)致腦血管意外,因此,對(duì)糖尿病患者的血糖管理及中風(fēng)后高血糖的管控對(duì)于改善預(yù)后至關(guān)重要。美國(guó)心臟協(xié)會(huì)和美國(guó)中風(fēng)協(xié)會(huì)關(guān)于急性缺血性中風(fēng)患者早期治療的指南建議,所有急性缺血性卒中患者24 h 內(nèi)血糖水平應(yīng)控制在7.8~10 mmol/L。盡管積極治療高血糖重要,但過(guò)度治療和降糖事件實(shí)際上會(huì)增加患者的死亡風(fēng)險(xiǎn),嚴(yán)重或長(zhǎng)期的低血糖癥甚至?xí)?dǎo)致永久性腦損傷,應(yīng)謹(jǐn)慎使用。

        綜上所述,本研究分析了腦卒中幾個(gè)常見(jiàn)的危險(xiǎn)因素,并通過(guò)這些危險(xiǎn)因素構(gòu)建了腦卒中風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型,外部驗(yàn)證顯示該預(yù)測(cè)模型具有較好的準(zhǔn)度。臨床醫(yī)生可以通過(guò)列線(xiàn)圖量化患者的危險(xiǎn)因素,得出發(fā)生腦卒中的大致概率。因此,患者可通過(guò)改變生活方式,醫(yī)者對(duì)其進(jìn)行醫(yī)療干預(yù)降低腦卒中的發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)。但本文的預(yù)測(cè)模型未納入吸煙、飲酒、冠心病、心臟瓣膜病等危險(xiǎn)因素,盡管這些因素在許多文獻(xiàn)中有報(bào)道,因此需要進(jìn)一步擴(kuò)大樣本量使預(yù)測(cè)模型更加完善。其次,本研究納入的人群只涉及本院,這可能對(duì)結(jié)果造成一定程度的偏倚,期待下一步可進(jìn)行多中心、大樣本的臨床研究。

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