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吉林大学学报(医学版)2025年第04期:糖尿病患者发生心绞痛的影响因素分析及其贝叶斯网络风险预测

来源:期刊VIP网 时间:


作者:李爽;葛佳瑜;丛显铸;王爱民;孔雨佳;石福艳;王素珍;

单位:山东第二医科大学公共卫生学院卫生统计学教研室;

摘要:目的:探讨糖尿病(DM)患者发生心绞痛的影响因素,构建贝叶斯网络模型探索影响因素间的网络关系,并对DM患者发生心绞痛的风险进行预测。方法:基于英国生物银行(UKB)数据库,使用Logistic回归分析模型筛选DM患者发生心绞痛的影响因素。采用禁忌搜索算法进行结构学习,贝叶斯估计方法进行参数学习并构建贝叶斯网络模型。结果:共纳入22 712例DM患者。DM患者发生心绞痛的影响因素为患者性别、年龄、体质量指数(BMI)、甘油三酯(TG)、总胆固醇(TC)、糖化血红蛋白(HbA1c)、患高血压、母亲分娩前后吸烟、吸烟状况、饮酒状况、规律运动、失眠、睡眠时长和儿童时期相对体型共14个变量(P<0.05)。构建1个包含15个节点和22条有向边的贝叶斯网络模型,其中患者年龄、HbA1c、患高血压、规律运动、BMI和睡眠时长与DM患者发生心绞痛直接相关,患者性别、吸烟状况、饮酒状况、TC、TG、失眠、儿童时期相对体型、母亲分娩前后吸烟与DM患者发生心绞痛间接相关。结论:患者年龄、HbA1c、患高血压、规律运动、BMI和睡眠时长是DM患者发生心绞痛的直接影响因素,控制HbA1c、血压和BMI水平,进行规律运动和保持适当的睡眠时长有利于降低DM患者发生心绞痛的风险。

关键词:糖尿病;;心绞痛;;贝叶斯网络;;风险预测;;禁忌搜索算法

基金资助:国家自然科学基金面上项目(81872719);国家自然科学基金青年科学基金项目(81803337);; 山东省科技厅自然科学基金项目(ZR2019MH034,ZR2023MH313)