生存分析的方法及运用.docx
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1、生存分析的方法及运用生存分析是一种既考虑事件结局,又考虑出现结局时间(即生存时间)的统计分析方法,被广泛运用于医学领域,如临床试验、疾病预后分析、疾病预测等,已成为医学统计学的重要分支之一1。1生存分析的基本方法生存分析所分析的数据通常称为生存数据,生存数据根据观测数据所提供的信息不同,能够分为完全数据和删失数据2。完全数据指观察对象在观察期内出现结局(终点事件),这时记录到的时间信息是完好的,这种生存时间的数据称为完全数据。删失数据指尚未观察到研究对象发生终点事件,即由于某种原因(如失访、退出等)停止了随访,记录到的时间信息是不完好的,常用符号“+表示。生存分析通常关注2个信息点,第一是研究
2、对象能否在观察期内出现结局事件,通常在观察期内出现结局事件编码为1,未出现则编码为0。第二是各随访对象的随访时间长度。主要包括下面3种分析方法。11描绘性分析基本方法是根据样本观察值提供的信息,计算每一时间点或每一生存区间上的生存函数、生存率及生存时间等相关指标,并用生存曲线展示生存时间分布规律。若观察时段内没有删失,n年生存率=活满n年例数/期初观察例数。若观察时间段内有删失,则根据概率原理计算。详细能够用Kaplan-Meier法(乘积极限法)或寿命表法实现3。前者主要用于观察例数较少而未分组的生存资料,后者适用于观察例数较多且分组的资料。两者的计算方式类似,最大的不同在于Kaplan-M
3、eier法使用的是所观察到的结局变量实际出现次数和删失数据的实际次数,而寿命表法将时间间隔视为等分,在寿命表法中不同的时间间隔划分方式会导致计算结果不同,因而Kaplan-Meier法更常用。在Kaplan-Meier法中,设S(t)表示t年的生存率,S(ti/ti1)表示活过ti1年又活过ti年的条件概率,例如S(1)、S(2)分别表示1年、2年的生存率,而S(2/1)表示活过1年者再活1年的条件概率,该概率的乘法定律有:S(2)=S(1)S(2/1),即公式为:S(ti)=S(ti1)S(ti/ti1)。生存曲线(survivalcurve)是以观察时间为横轴,生存率为纵轴,将各时间点对应
4、的生存率连接在一起的曲线图,因而是一条下降的曲线,分析时应注意曲线的高度和下降的坡度。平缓的生存曲线表示高生存率或较长的生存期,陡峭的生存曲线表示低生存率或较短的生存期。12单变量分析即比拟2组或多组的生存时间及生存率。由于医学研究资料中生存时间大多为不规则分布或分布未知,因而常用非参数法比拟2组或多组的生存时间及生存率。非参数法是将生存率曲线作为整体进行曲线与曲线之间的比拟,零假设为各总体分布率曲线一样。最常用的是log-rank检验4,log-rank检验的基本思想是对不同生存时间点取一样权重进行计算,通过比拟实际死亡数与期望死亡数之间有无差异,比拟2组或多组生存曲线或生存时间能否重合一样
5、。用log-rank检验对样本的生存率进行比拟时,要求各组生存率曲线不能穿插,若生存率曲线穿插则提示存在某种混杂因素,可用分层或多因素分析来控制混杂因素。在比拟与预后或者治疗方法相关的生存曲线时,必需要保证各组研究对象的其他因素类似(例如年龄)。在随机试验中,能够通过随机分配研究对象来实现;在观察性研究中,能够在前期用Kap-lan-Meier法调整年龄、性别、癌症阶段等混杂因素。13多变量分析即分析生存经过中的影响因素,评价各因素对生存时间的影响。在生存分析中,生存时间的长短不仅与干涉措施相关,还受一些协变量(如患者年龄、性别、心理、环境等)影响。若想更准确地研究干涉措施的效果,除了干涉措施
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