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  • 阅读: 2022/3/24 14:54:39

    前两期一“统”天下栏目我们介绍了如何Kaplin-Meier法对随访数据进行生存分析及其在SPSS软件上的操作。

    其实所谓矫正,就是在回归模型中将需要矫正的变量一起纳入,因此在模型中的变量,其实是互相矫正的,当研究的变量为LDL-c时,其他的变量就是矫正的变量。

    从结果可以看出,在矫正了性别、年龄、吸烟状态后,LDL-cHR发生了变化,HR 2.05, 95%CI (1.43, 2.94), P<0.001,其P值仍然是显著的,说明在矫正了三个混杂因素后,LDL-cCHD的发生独立相关。

     

    是不是觉得其实很简单?

     

    那么,是不是所有随访数据的结果,都可以用Cox回归进行分析?

    不是的,事实上Cox回归方程对随访数据是有条件要求的,即模型中协变量的效应不随时间而改变,称为比例风险假定(assumption of proportional hazard, PH假定),如何判定数据是否符合PH假定?

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