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https://hdl.handle.net/20.500.14094/0100495595
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0100495595 (fulltext)
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メタデータ
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メタデータID
0100495595
アクセス権
open access
出版タイプ
Version of Record
タイトル
Development of a Predictive Model for Classifying Immune Checkpoint Inhibitor-Induced Liver Injury Types
著者
Kitadai, Jun ; Tada, Toshifumi ; Matsuura, Takanori ; Ehara, Mayumi ; Sakane, Tatsuya ; Kawano, Miki ; Inoue, Yuta ; Tamura, Shoji ; Horai, Aya ; Shiomi, Yuki ; Yano, Yoshihiko ; Kodama, Yuzo
著者名
Kitadai, Jun
著者ID
A3685
KUID
https://kuid-rm-web.ofc.kobe-u.ac.jp/search/detail.html?systemId=58c06ae9b3a01206520e17560c007669
著者名
Tada, Toshifumi
多田, 俊史
タダ, トシフミ
所属機関名
医学研究科
著者ID
A3665
研究者ID
1000081000495
KUID
https://kuid-rm-web.ofc.kobe-u.ac.jp/search/detail.html?systemId=0d8a2c6971305a41520e17560c007669
著者名
Matsuura, Takanori
松浦, 敬憲
マツウラ, タカノリ
所属機関名
医学研究科
著者名
Ehara, Mayumi
著者名
Sakane, Tatsuya
著者名
Kawano, Miki
著者名
Inoue, Yuta
著者名
Tamura, Shoji
著者名
Horai, Aya
著者ID
A3385
研究者ID
1000080608323
KUID
https://kuid-rm-web.ofc.kobe-u.ac.jp/search/detail.html?systemId=ad041d7d5ca8e086520e17560c007669
著者名
Shiomi, Yuki
塩見, 優紀
シオミ, ユウキ
所属機関名
医学部附属病院
著者ID
A1403
研究者ID
1000060419489
KUID
https://kuid-rm-web.ofc.kobe-u.ac.jp/search/detail.html?systemId=152e2ed7d0f16bcb520e17560c007669
著者名
Yano, Yoshihiko
矢野, 嘉彦
ヤノ, ヨシヒコ
所属機関名
医学部附属病院
著者ID
A2301
研究者ID
1000080378687
KUID
https://kuid-rm-web.ofc.kobe-u.ac.jp/search/detail.html?systemId=464addb6eeafabbc520e17560c007669
著者名
Kodama, Yuzo
児玉, 裕三
コダマ, ユウゾウ
所属機関名
医学研究科
言語
English (英語)
収録物名
JGH Open
巻(号)
9(4)
ページ
e70147
出版者
John Wiley & Sons
刊行日
2025-04
公開日
2025-04-17
抄録
Aims: Immune checkpoint inhibitors (ICIs) have transformed cancer therapy; however, they are associated with ICI-induced liver injury (ICI-LI), which manifests as hepatocellular, mixed, or cholestatic patterns with variable treatment responses. This study aimed to develop and validate a predictive model to identify ICI-LI type using clinical data available at ICI initiation. Methods: A retrospective analysis of 297 patients with ICI-LI was conducted. Baseline clinical data were analyzed using univariate and multivariate logistic regression to predict ICI-LI types in the training and validation cohorts. A predictive model was developed and validated using receiver operating characteristic (ROC) curve analysis. Results: Multivariate analysis in the training cohort identified male sex (odds ratio [OR]: 3.33, 95% confidence interval [CI]: 1.57–7.06, p = 0.002), serum albumin levels (OR: 0.42, 95% CI: 0.19–0.91, p = 0.027), and serum alanine aminotransferase (ALT) levels (OR: 0.97, 95% CI: 0.94–0.99, p = 0.015) as significant predictors, along with ICI regimen types selected using the Akaike information criterion. The logistic regression model, expressed as p = 1/{1 + (−(5.02 + 1.20 × (sex [F:0, M:1])) − 0.87 × albumin [g/dL] − 0.03 × ALT [U/L] − 0.9 × (drug [non-anti-cytotoxic T lymphocyte antigen 4 (CTLA-4) related regimen:0, anti-CTLA-4 related regimen:1]))}, achieved an area under the ROC (AUROC) of 0.73 (95% CI: 0.63–0.82) in the training cohort. At a cut-off of 0.86, the sensitivity was 60.3%, specificity 74.4%, positive predictive value 92.3%, and negative predictive value 26.9%. In the validation cohort, the AUROC was 0.752 (95% CI: 0.476–1.00). Conclusion: This predictive model demonstrates its utility in classifying ICI-LI types.
キーワード
immune checkpoint inhibitor-induced liver injury
immune checkpoint inhibitors
immune-related adverse events
predictive model
treatment management
カテゴリ
医学研究科
医学部附属病院
学術雑誌論文
権利
© 2025 The Author(s). JGH Open published by Journal of Gastroenterology and Hepatology Foundation and John Wiley & Sons Australia, Ltd.
This is an open access article under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs License, which permits use and distribution in any medium, provided the original work is properly cited, the use is non-commercial and no modifications or adaptations are made.
関連情報
DOI
https://doi.org/10.1002/jgh3.70147
PMID
40182662
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資源タイプ
journal article
eISSN
2397-9070
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