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Simultaneous clustering and joint modeling of multivariate binary longitudinal and time-to-event data

  • 12.07.2025
Erschienen in:

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Abstract

Dieser Artikel befasst sich mit der gleichzeitigen Clusterbildung und gemeinsamen Modellierung multivariater binärer Längs- und Zeitdaten, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf Leukämie-Patienten liegt, die sich einer Behandlung unterziehen. Die Studie stellt einen bayesianischen Ansatz vor, der Patienten anhand ihrer Biomarker-Profile, insbesondere Lymphozytenzahl, Neutrophilenzahl und Thrombozytenzahl, gruppiert und die Auswirkungen der Behandlung auf die Rückfallzeiten analysiert. Die Forschung nutzt das Bayessche Konsenscluster (BCC), um latent kontinuierliche Ergebnisse aus den binären Daten zu generieren, was eine detailliertere Analyse der Reaktionen der Patienten ermöglicht. Die Studie zeigt, dass Patienten in drei unterschiedliche Cluster mit jeweils unterschiedlichen Längsprofilen und geschätzten Rückfallwahrscheinlichkeiten eingeteilt werden können. Die Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung personalisierter Behandlungsansätze, da Patienten in verschiedenen Clustern unterschiedlich auf dieselbe Behandlung reagieren. Der Artikel enthält auch umfangreiche Simulationsstudien, um das vorgeschlagene Modell zu validieren und seine Genauigkeit und Konsistenz zu demonstrieren. Diese Forschung bietet wertvolle Einblicke in die Behandlung von Leukämie und eine robuste Methode zur Analyse komplexer medizinischer Daten.

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Titel
Simultaneous clustering and joint modeling of multivariate binary longitudinal and time-to-event data
Verfasst von
Srijan Chattopadhyay
Sevantee Basu
Swapnaneel Bhattacharyya
Manash Pratim Gogoi
Kiranmoy Das
Publikationsdatum
12.07.2025
Verlag
Springer US
Erschienen in
Lifetime Data Analysis / Ausgabe 4/2025
Print ISSN: 1380-7870
Elektronische ISSN: 1572-9249
DOI
https://doi.org/10.1007/s10985-025-09664-z
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Bildnachweise
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