醫(yī)學(xué)研究常常面臨“選題撞車”的困擾。大家都在用NHANES、CHARLS這些經(jīng)典數(shù)據(jù)庫,如何能從中找到新穎的切入點,做出讓人眼前一亮的分析?
關(guān)鍵在于獨特的視角與深入的分析。醫(yī)咖會團隊擅長幫助研究者:
挖掘新角度:從臨床問題、數(shù)據(jù)交叉、前沿方法入手,在常見數(shù)據(jù)中設(shè)計出創(chuàng)新性的研究問題。
運用新方法:引入或適配合適的高級統(tǒng)計模型或機器學(xué)習(xí)方法,提升分析的深度與說服力。
講好新故事:將分析結(jié)果置于更宏大的臨床或公衛(wèi)敘事中,提升論文的層次與價值。
我們提供從創(chuàng)新構(gòu)思、方案設(shè)計到分析實現(xiàn)的一站式支持,助您將公開數(shù)據(jù)的價值最大化。
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以下為常用醫(yī)學(xué)公開數(shù)據(jù)庫相關(guān)的內(nèi)容,整理自醫(yī)咖會《公開數(shù)據(jù)庫挖掘與SCI論文發(fā)表實戰(zhàn)指南》專欄,感興趣的小伙伴可點擊左下角“閱讀原文”查看完整視頻。
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UK Biobank
UK Biobank(http://www.ukbiobank.ac.uk/)是在英國進行的前瞻性流行病學(xué)研究,根據(jù)不同的費用等級開放不同層次的數(shù)據(jù)。
UK Biobank具有極大規(guī)模的樣本量,收集了50萬例40-69歲志愿者的數(shù)據(jù),進行了很多昂貴的檢測,如基因、多模態(tài)影像等,數(shù)據(jù)豐富。這項研究擁有從2006年持續(xù)至今的縱向數(shù)據(jù),具有時間屬性,可以進行因果推斷。
UK Biobank包括很多健康結(jié)局,包括癌癥、心血管疾病等,旨在研究遺傳因素、環(huán)境因素、生活習(xí)慣等與人類疾病的關(guān)聯(lián),近年常見“環(huán)境因素+遺傳因素+孟德爾隨機化+健康結(jié)局”研究。
UK Biobank的缺點是數(shù)據(jù)量大,數(shù)據(jù)清理工作較為耗時,需要足夠的經(jīng)濟和團隊的支持。
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DHS
DHS(http://dhsprogram.com/)是一項自1984年在世界范圍內(nèi)低收入國家進行的全國性健康調(diào)查,收集了90多個國家/地區(qū)的人口、健康、營養(yǎng)等數(shù)據(jù),更適合進行健康不平等性相關(guān)研究。
DHS擁有豐富全面的數(shù)據(jù),如兒童死亡率、瘧疾、財富指數(shù)、可持續(xù)發(fā)展目標、HIV、煙草、家庭暴力、醫(yī)療支出等不同主題。
和UK Biobank一樣,DHS也不是很好進行數(shù)據(jù)清理。
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NHANES
相對于前兩個數(shù)據(jù)庫,NHANES的數(shù)據(jù)處理相對更好上手。
NHANES(https://www.cdc.gov/nchs/nhanes/index.html)是美國CDC進行的一項評估健康營養(yǎng)的調(diào)查,每年從全國抽取約5000人進行,收集了人口統(tǒng)計、社會經(jīng)濟、飲食健康、醫(yī)學(xué)檢查等大量數(shù)據(jù)。
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CHARLS
CHARLS(https://charls.pku.edu.cn/gy/gyxm.htm)是中國健康與養(yǎng)老追蹤調(diào)查,主要針對中國45歲及以上中老年人人群,覆蓋全國28個省。
CHARLS調(diào)查時的數(shù)據(jù)追蹤是動態(tài)的,每次調(diào)查都有可能存在新增和失訪人群,既可以進行橫截面研究,又可以進行縱向研究,但縱向隊列或許并不能匹配到大量數(shù)據(jù)。
CHARLS包括參與者的全面信息,如個人基本信息、家庭結(jié)構(gòu)、健康狀況、生化指標等,目前這些數(shù)據(jù)是免費開放的,數(shù)據(jù)處理同樣較為友好。
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CLHLS
CLHLS(https://opendata.pku.edu.cn/dataverse/CHADS)是中國老年健康與家庭幸福調(diào)查,主要針對老年人,尤其是高齡老年人進行的調(diào)查,包括認知功能、生活習(xí)慣、死亡等豐富的微觀數(shù)據(jù)。可以考慮聯(lián)合CHARLS數(shù)據(jù)進行中老年人群的相關(guān)研究。
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CFPS
CFPS(https://opendata.pku.edu.cn/dataverse/CFPS)是中國家庭追蹤調(diào)查,主要收集個體、家庭、社區(qū)三個層次的數(shù)據(jù),覆蓋25個省/市/自治區(qū),包括16000戶的全部家庭成員。
上文內(nèi)容摘自醫(yī)咖會專欄課程《公開數(shù)據(jù)庫挖掘與SCI論文發(fā)表實戰(zhàn)指南》,請點擊左下方的“閱讀原文”,觀看完整視頻內(nèi)容。
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