関連する実験動画
Updated: Feb 13, 2026

10:30
High-throughput Analysis of Locomotor Behavior in the Drosophila Island Assay
Published on: November 5, 2017
9.2K
PREVENT Equation Performance in Asian and Native Hawaiian and Other Pacific Islander Groups
Michael Au1, Yiyi Zhang2, Matt M Zhou3
1Kaiser Permanente Bernard J. Tyson School of Medicine, Pasadena, California.
JAMA network open
|February 12, 2026
まとめ
PREVENT方程式は,多様な民族の間で強い心血管リスク予測を示しています. しかし,精度は異なるため,アジアとネイティブハワイ人/太平洋諸島の他の住民の特定の人口の違いを考慮する必要性を強調しています.
科学分野:
- 心血管疾患のリスク予測
- 健康上の格差が広がっています.
- エピデミオロジー エピデミオロジー
背景:
- PREVENT方程式 (PREVENT=PREVENT) (PREVENT=PREVENT) (PREVENT=PREVENT) (PREVENT=PREVENT) (PREVENT=PREVENT=PREVENT) は,心臓血管疾患 (CVD=CVD) の10年後のリスクを推定するために2023年に開発された方程式である.
- これらの方程式の正確性は,特定のアジア系およびネイティブハワイ系およびその他の太平洋島民民族集団では,以前は知られていなかった.
研究 の 目的:
- PREVENTベースと完全な方程式の予測精度を評価する.
- 非ヒスパニック系白人,アジア系,ハワイ先住民および太平洋諸島住民の集団におけるパフォーマンスを評価するため,アジア系民族グループを分解したものを含む.
主な方法:
- CVDのない30歳から79歳までの54万2848人の成人を対象とした遡及的なコホート研究.
- 2009年から2019年までのKaiser Permanente Southern Californiaの会員データを活用しました.
- 予測された10年CVDリスク (PREVENTベースと完全な方程式を用いて) と,ハレルC指数と平均校正による観測されたイベントを比較した.
主要な成果:
- PREVENTの基本方程式は,すべての主要な人種/民族グループ (C指数0.757-0.773) の間で良好な差別を示した.
- アジアの民族グループ内でのパフォーマンスは異なっていた (C指数0.738-0.806).
- 方程式は一般的に,非ヒスパニック系アジア人のリスクを過大評価し,非ヒスパニック系ネイティブハワイ人/その他の太平洋島民および非ヒスパニック系白人におけるリスクを過小評価した.
結論:
- PREVENT方程式は,全体的に強い心血管リスク予測能力を示しています.
- 異なるアジア系およびネイティブハワイ人/その他の太平洋島民民族の間で,パフォーマンスの有意な異質性が存在します.
- この民族的多様性を認識することは,多様な集団におけるCVDリスクの正確な評価に不可欠です.
関連する概念動画
Chemical Equations
82.2K
Chemical equations represent the identities and relative quantities of substances involved in a chemical reaction. The substances undergoing reaction are called reactants, and their formulas are placed on the left side of the equation. The substances generated by the reaction are called products, and their formulas are placed on the right side of the equation. Plus signs (+) separate individual reactant and product formulas, and an arrow (→) separates the reactant and product (left and right)...
82.2K
The Nernst Equation
47.2K
Nonstandard Reaction Conditions
The interconnection between standard cell potentials and various thermodynamic parameters such as the standard free energy change ΔG° and equilibrium constant K has been previously explored. For example, a redox reaction involving zinc(II) and tin(II) ions at 1 M concentration with Eºcell = +0.291 V and ΔG° = −56.2 kJ is spontaneous.
The interconnection between standard cell potentials and various thermodynamic parameters such as the standard free energy change ΔG° and equilibrium constant K has been previously explored. For example, a redox reaction involving zinc(II) and tin(II) ions at 1 M concentration with Eºcell = +0.291 V and ΔG° = −56.2 kJ is spontaneous.
47.2K
Thermochemical Equations
36.1K
For a chemical reaction (the system) carried out at constant pressure – with the only work done caused by expansion or contraction – the enthalpy of reaction (also called the heat of reaction, ΔHrxn) is equal to the heat exchanged with the surroundings (qp).
36.1K
Clausius-Clapeyron Equation
63.3K
The equilibrium between a liquid and its vapor depends on the temperature of the system; a rise in temperature causes a corresponding rise in the vapor pressure of its liquid. The Clausius-Clapeyron equation gives the quantitative relation between a substance’s vapor pressure (P) and its temperature (T); it predicts the rate at which vapor pressure increases per unit increase in temperature.
63.3K
Henderson-Hasselbalch Equation
76.9K
The ionization-constant expression for a solution of a weak acid can be written as:
76.9K
Balancing Redox Equations
62.5K
Electrochemistry is the science involved in the interconversion of electrical and chemical reactions. Such reactions are called reduction-oxidation, or redox reactions. These important reactions are defined by changes in oxidation states for one or more reactant elements and include a subset of reactions involving the transfer of electrons between reactant species. Electrochemistry as a field has evolved to yield sufficient insights on the fundamental principles of redox chemistry and multiple...
62.5K

