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基于外周血标志物初步探讨iraes预测模型及价值

Prediction Model and Its Value of IrAEs Based on Peripheral Blood Markers

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收录情况: ◇ 统计源期刊

机构: [1]昆明医科大学第一附属医院肿瘤内科,云南昆明 650032 [2]昆明医科大学第一附属医院运动医学科,云南昆明 650032 [3]昆明医科大学第一附属医院临床药学中心,云南昆明 650032 [4]昆明医科大学第一附属医院血液内科,云南昆明 650032
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关键词: 免疫检查点抑制剂 免疫相关不良事件 预测因子 预测模型

摘要:
目的 基于外周血标志物探讨ir AEs预测模型及价值。方法 回顾性收集2020年12月至2023年12月昆明医科大学第一附属医院就诊且使用PD-1/PD-L1抗体治疗的825例恶性肿瘤患者的基线临床资料、实验室检查、ir AEs随访结果,根据是否存在ir AEs分为ir AEs组和non-ir AEs组,组间及组内的差异性分析采用t检验、秩和检验、卡方检验、Fisher确切概率法;运用LASSO、Ridge、Elastic-net logistic回归筛选预测因子并建立ir AEs风险预测模型。结果 136例患者经历178次ir AEs,其中主要为内分泌毒性占42.64%,肝炎35.29%,肺炎20.58%,≥G3级占19.07%,累及两种以上器官占总ir AEs人数的24.26%。单因素分析结果显示,基线CD4+T细胞计数、IL-6、IL-17、TSH、GLB和ALB与ir AEs存在一定关联;通过Ridge、LASSO和Elastic-Net Logistic回归模型筛选出GLB、ALB、IL-17、TSH为重要风险因素,结果显示三类算法AUC均超过0.800。内部验证集LASSO-Logistic AUC为0.800(95%CI 0.739~0.862)。外部验证集AUC为0.800(95%CI0.739~0.861),且DCA曲线结果提示该预测模型的净收益率最高。结论 GLB、ALB、IL-17、TSH是ir AEs的独立预测因子,以它们为基础的ir AEs预测模型预测效能良好。

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第一作者:
第一作者机构: [1]昆明医科大学第一附属医院肿瘤内科,云南昆明 650032
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