UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Epidemiologia Geral HEP 141. Maria Regina Alves Cardoso

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Transcrição:

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO Epidemiologia Geral HEP 141 Maria Regina Alves Cardoso 2017

INTERPRETAÇÃO DE DADOS EPIDEMIOLÓGICOS

Vamos considerar... Causa: uma característica ou evento que produz ou influencia a probabilidade de ocorrência de um efeito (doença) Fator de risco: um fator associado com um aumento (ou diminuição) da probabilidade de doença. Não necessita ser causal

INTERPRENTANDO UMA ASSOCIAÇÃO Encontrei no meu estudo uma associação estatística entre uma exposição e uma doença. Como interpreto?

AVALIANDO O PAPEL DO ACASO Erro aleatório (Erro de Amostragem) Resultado errado devido ao acaso Como minimizar? Aumentando o tamanho da amostra (aumenta a precisão)

AVALIANDO O PAPEL DO ACASO Intervalo de Confiança É usado para expressar a incerteza estatística de uma estimativa obtida com os dados de uma amostra Teste de hipóteses É usado para medir a força de uma evidência de associação

Exemplo: Odds ratio, respectivo intervalo de 95% de confiança e valor de p para imunização e para frequência à creche quando casos (doença respiratória do trato inferior) foram comparados com controles: imunização completa: 0,89 (0,61 1,31) p = 0,56 frequência à creche: 2,22 (1,41 3,50) p < 0,01

Aspectos da interpretação de resultados de testes de hipótese: 1. a obtenção de um valor de p não é uma prova definitiva 2. o valor de p depende do poder estatístico, do tamanho do efeito e do tamanho da amostra 3. significância estatística não é igual a significância clínica ou biológica 4. p e IC avaliam o papel do acaso, mas não informam sobre vício ou confusão

AVALIANDO O PAPEL DOS VÍCIOS Estimativa não viciada ou válida de um parâmetro causal: representa perfeitamente (excluindo o acaso) o valor verdadeiro do parâmetro na população de estudo

AVALIANDO O PAPEL DOS VÍCIOS Erro sistemático Resultado errado devido a vício Como minimizar? Melhorando o desenho do estudo

VÍCIO ERRO SISTEMÁTICO vício Verdade Média dos resultados

Acurácia A medida representa o que realmente ela pretende representar (relacionada ao erro sistemático) Precisão O mesmo valor é obtido toda vez que a medida é realizada (relacionada ao erro aleatório)

Validade Refere-se ao grau em que um estudo atinge a conclusão correta Estudo pode levar à conclusão incorreta (inválida) em decorrência de vício(s)

Validade interna Resultados da investigação refletem de modo acurado a população de estudo (resultados estão corretos para a população estudada) Validade externa Resultados do estudo podem ser aplicáveis a outras populações (generalização) Validade interna é pré-requisito para validade externa

A meta do pesquisador deve ser a redução máxima de erros sistemáticos (vícios) A interpretação de qualquer estudo depende da avaliação de possíveis vícios que possam explicar os resultados

Vício de seleção: maneira como os indivíduos são selecionados para o estudo (ou análise, devido à perda ou ausência de resposta) leva a distorções na estimativa do efeito. Em geral ocorre quando a situação de doença ou de exposição influencia a seleção. Vício de informação: natureza ou qualidade da mensuração ou da coleta de dados distorce a estimativa do efeito. Erro de classificação da condição de exposição ou doença (exposto / não exposto; doente / não doente)

População de origem: 30.000 indivíduos (10.000 expostos, 20.000 não expostos) Fator de exposição Doença Presente Ausente Total Sim 30 20 50 Não 9970 19980 29950 Total 10000 20000 30000 RR = 30 : 10000 / 20 : 20000 = 3,0 OR = 30 x 19980 / 20 x 9970 = 3,006

Caso-controle com todos os casos, 10% dos controles Fator de exposição Doença Presente Ausente Total Sim 30 20 50 Não 997 1998 2995 OR = 30 x 1998 / 20 x 997 = 3,006

Amostra não viciada de 300 controles, 1/3 dos controles expostos Fator de exposição Doença Presente Ausente Total Sim 30 20 50 Não 100 200 300 OR = 30 x 200 / 20 x 100 = 3,0

Vício de seleção: controles com 1/6 de indivíduos expostos Fator de exposição Doença Presente Ausente Total Sim 30 20 50 Não 50 250 300 OR = 30 x 250 / 20 x 50 = 7,5

VÍCIO DE INFORMAÇÃO Ocorre quando há erro de classificação dos indivíduos quanto à exposição ou quanto à doença. As consequências do vício são diferentes se o erro na classificação de um dos eixos (exposição ou doença) é independente ou não da classificação do outro eixo. Classificação incorreta diferencial ("differential misclassification"): classificação incorreta depende da classificação do outro eixo. Classificação incorreta não-diferencial ("nondifferential misclassification"): classificação incorreta independe da classificação do outro eixo.

CLASSIFICAÇÃO INCORRETA DIFERENCIAL Exposição Memória ("recall bias"): problema em estudos caso-controle, em geral a informação sobre exposição é colhida por intermédio de entrevista, casos podem "lembrar mais" do que controles. Ex: malformação congênita e diversas exposições (R-X, medicamentos, infecção). Entrevistador não cego ("interviewer bias"): também em estudos caso-controle, entrevistador pode inquirir casos e controles de maneira diferente. Ex: café e IM. Doença Problema em estudo de coorte. Ex: hábito de fumar e enfisema.

CLASSIFICAÇÃO INCORRETA NÃO-DIFERENCIAL Exposição Algum grau de classificação incorreta da exposição: praticamente inevitável em estudos epidemiológicos. Ex: estudos de coorte PA e AVC. Correção da PA aumentou associação em aproximadamente 60% (MacMahon et al. 1990) Respostas socialmente aceitáveis. Ex: número de parceiros de indivíduos do sexo feminino e Ca de colo. Doença Agregar categorias diagnósticas. Ex: doenças respiratórias do trato inferior em crianças.

Direção do vício Classificação incorreta não-diferencial: quase sempre em direção à hipótese nula. Classificação incorreta diferencial: subestima ou superestima a associação.

Necessidade de dados sobre as covariáveis As covariáveis podem ser importantes para o efeito da exposição como: 1)Fatores de confusão 2)Modificadoras de efeito 3)Variáveis intermediárias

VARIÁVEL DE CONFUSÃO ("CONFOUNDING") Ocorre em estudos experimentais, porém mais importante em estudos observacionais Simplificadamente: mistura de efeitos estimativa do efeito do fator de exposição estudado misturado com efeito de outro fator Variável de confusão: associação com a doença e a exposição em estudo Distorção decorrente de uma variável de confusão pode levar à superestimação ou subestimação de um efeito (depende da direção das associações entre fator de confusão com exposição e doença)

VARIÁVEL DE CONFUSÃO - CARACTERÍSTICAS 1. Fator de risco (FR) para a doença Fator de confusão pode não ser causa real da doença, mas tem que ser ao menos um marcador. FR também em indivíduos não expostos (ex: idade e Ca de pulmão) 2. Associada com a exposição em estudo na população Ex: tabagismo está associado com café também em indivíduos sem Ca de bexiga

VARIÁVEL DE CONFUSÃO - CARACTERÍSTICAS 3. Não deve ser passo intermediário na cadeia causal entre fator de exposição e doença E C D Ex: colesterol como variável de confusão para associação entre dieta rica em gorduras e IM; tosse crônica como variável de confusão para associação entre tabagismo e bronquite crônica.

Origens Vício de seleção e de informação: consequência do delineamento da investigação. Variável de confusão: resulta de associação na rede causal na população que dá origem ao grupo de estudo.

CONTROLE DE VARIÁVEL DE CONFUSÃO 1. DESENHO 1.1. Aleatorização Apenas em estudos experimentais. 1.2. Restrição Restringe número de indivíduos elegíveis Limita generalização 1.3. Pareamento (emparelhamento, "matching") Aumenta custos Viável com poucas variáveis (ex: sexo, idade)

CONTROLE DE VARIÁVEL DE CONFUSÃO 2. ANÁLISE 2.1. Estratificação Relativamente fácil Difícil com diversas variáveis de confusão 2.2. Análise multivariável Usada quando há diversas variáveis de confusão

Necessidade de dados sobre as covariáveis 2) Modificadoras de efeito: quando a medida exposição-efeito varia de acordo com as categorias ou níveis desta variável (efeito de modificação ou efeito de interação). estas variáveis não devem ser controladas, deve-se relatar a associação exposição-efeito em cada categoria da variável

Necessidade de dados sobre as covariáveis 3) Variáveis intermediárias: estão no caminho da causalidade entre a exposição de interesse e a doença estas variáveis não devem ser controladas em modelos de regressão múltipla, se forem, ocorre uma subestimação da força do efeito da exposição em estudo e a doença

CAUSALIDADE - CRITÉRIOS DE BRADFORD HILL (J Royal Soc Med 1965; 58:295-300) 1. Força da associação Medida em risco relativo Associação fraca maior chance de ser devido a vício

2. Consistência da associação Demonstrações repetidas em populações distintas e com desenhos de estudo diferentes 3. Especificidade da associação Relação uma causa - um efeito

4. Sequência temporal da associação A causa deve preceder o efeito Único critério obrigatório

5. Gradiente biológico ("dose-resposta") Risco varia como uma função da dose de exposição 6. Plausibilidade biológica da associação Evidência de um mecanismo biológico

7. Coerência da associação Ausência de conflito com outros conhecimentos 8. Evidência experimental ( reversibilidade ) A remoção do fator causal diminui ou impede a ocorrência do efeito

9. Analogia Outras associações causais similares já relatadas

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