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Using lung cancer mortality to indirectly approximate smoking patterns in space

肺癌 医学 人口学 环境卫生 回归分析 回归 死亡率 疾病 人口 统计 病理 内科学 数学 社会学
作者
Verena Jürgens,S.M. Ess,Matthias Schwenkglenks,Thomas Cerny,Penelope Vounatsou
出处
期刊:Spatial and Spatio-temporal Epidemiology [Elsevier]
卷期号:14-15: 23-31 被引量:5
标识
DOI:10.1016/j.sste.2015.06.003
摘要

Smoking is the leading cause of lung cancer. Non-smoking factors have been associated with the disease. Existing Swiss survey data only capture the country partially and temporal coverage does not allow for a time lag between exposure to tobacco and lung cancer outbreak. Knowledge about the distribution of tobacco-use is essential to estimate its contribution to disease burden. Bayesian regression models were applied to estimate spatial smoking patterns. Data were provided from the Swiss Health Survey (14521 participants). Regression models with spatial random effects (SREs) were employed to obtain smoking proxies based on mortality rates and SREs adjusted for environmental exposures. Population attributable fractions were estimated to assess the burden of tobacco-use on lung cancer mortality. Correlation between observed smoking prevalence with smoking proxies was moderate and stronger in females. In the absence of sufficient survey data, smooth unadjusted mortality rates can be used to assess smoking patterns in Switzerland.
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