Glykoxidace, arteriální biomechanika a poškození cílových orgánů (GlycOxiTOD)
Vliv glykooxidace na arteriální biomechaniku a poškození cílových orgánů u pacientů se středním až vysokým kardiovaskulárním rizikem. Observační a prospektivní multicentrický registr GlycOxiTod
Přehled studie
Postavení
Postavení
Podmínky
Podmínky
Intervence / Léčba
Intervence / Léčba
Detailní popis
ÚVOD
Aterosklerotické kardiovaskulární onemocnění (ASCVD) představuje jednu z hlavních příčin morbidity a mortality v populaci. Arteriální hypertenze (AHT) spolu s dalšími kardiovaskulárními rizikovými faktory (CVR) predisponuje k abnormalitám ve struktuře a funkci velkých a malých tepen, což vede k předčasnému vaskulárnímu stárnutí a kulminuje v rozvoji poškození cílových orgánů (TOD). jasný, ale nedostatečně diagnostikovaný prekurzor ASCVD. Ne u všech pacientů se však TOD rozvine, ani se tak nestane ve stejném časovém období nebo se stejnou intenzitou. Navíc pacienti, u nichž se zpočátku projevila nízká až střední CVR, jsou již považováni za pacienty se střední až vysokou CVR v přítomnosti TOD s přísnějšími terapeutickými cíli [1,2].
Cévní biomechanika se primárně zaměřuje na studium mechanických vlastností a chování tepen. Nepříznivá arteriální biomechanika je spojena s rozvojem a progresí aterosklerózy a arteriosklerózy. Tyto procesy představují kontinuum vaskulárního poškození zprostředkovaného akumulací oxidovaných lipoproteinů v subendoteliálním prostoru, aktivací a amplifikací zánětlivých drah a rozvojem arteriální fibrózy a kalcifikace. Jádrem těchto jevů je výskyt endoteliální dysfunkce, charakterizované zvýšenou permeabilitou a ztrátou filtrační kapacity vaskulárního endotelu pro škodlivé molekuly do arteriální stěny [3,4].
Oxidační stres, definovaný jako nerovnováha mezi produkcí reaktivních druhů a antioxidačními systémy ve prospěch prvních, hraje klíčovou roli ve vývoji endoteliální dysfunkce, ukládání oxidovaných lipoproteinů a prozánětlivé interakci mezi nimi a mononukleárně-fagocytárním systémem. Akumulace reaktivních forem kyslíku (ROS) a dalších indukuje jevy peroxidace lipidů a glykooxidace, které kulminují tvorbou pokročilých konečných produktů lipoxidace a glykace (ALE a AGE). ALE a AGE se mohou vázat na proteiny, způsobovat funkční a strukturální abnormality a také ovlivňovat buněčnou signalizaci mimo jiné aktivací cest smrti [5,6].
Nepříznivý redoxní stav a hladiny glykace jsou spojeny se stárnutím, degenerativními onemocněními a akumulovaným poškozením cév u některých subpopulací, zejména pacientů s diabetes mellitus (DM). O vlivu glykace a glykooxidace antioxidačního systému na arteriální biomechaniku a rozvoj poškození cílových orgánů u zdánlivě zdravých pacientů se střední až vysokou CVR je však známo jen málo. Naším cílem je studovat specifický vztah mezi arteriálními biomechanickými abnormalitami a TOD s hladinami glykace v séru, stavem glykooxidace a rovnováhou funkce a struktury některých prvků antioxidačního systému, se zdůrazněním katalázy, superoxiddismutázy a glutathionperoxidázy [4,7,8].
MATERIÁLY A METODY
Návrh a nastavení projektu
Jedná se o observační, ambispektivní a multicentrický projekt podporovaný oddělením hypertenze a kardiovaskulárního rizika interního oddělení Fakultní nemocnice v Santiagu de Compostela. Kandidátskými pacienty budou jedinci patřící do Organizační struktury integrovaného managementu (EOXI) v Santiagu de Compostela a Barbanza, kteří vyhledávají konzultace ohledně diagnostiky kardiovaskulárního rizika, managementu a sledování [9].
Účastníci. Kritéria zahrnutí a vyloučení
Z celkového souboru konzultovaných pacientů budou předem vybráni pouze jedinci starší 18 let se středním až vysokým profilem kardiovaskulárního rizika CVR na základě referenčních skóre doporučení. Kritéria pro vyloučení budou zahrnovat přítomnost DM podle současných doporučení pro klinickou praxi, kuřácký návyk (definovaný jako současná spotřeba a během 6 měsíců před náborem), riziková konzumace alkoholu (definovaná jako spotřeba přesahující 10 g a 20 g denně u žen a mužů a prokázaným kardiovaskulárním onemocněním [10–14].
Hodnocení arteriálních biomechanických markerů a TOD
Provedeme oboustranné ultrazvukové vyšetření společné krkavice (CCA), vnitřní krkavice (ICA) a distálních tepen dolních končetin pomocí přístroje Mindray Z60 (Mindray®, Guangdong, Čína) s vysokofrekvenční sondou. Budou extrahována následující měření a výpočty:
- V pohybovém módu (M-mode) současné měření arteriálního poloměru, arteriálních tlaků a celkové tloušťky stěny pro výpočet parametrů roztažnosti a napětí ve středním segmentu CCA [15,16].
- Ve dvourozměrném režimu (B-mode) automatizované měření tloušťky intima-media (IMT) v distální oblasti CCA spolu s detekcí a charakterizací cholesterolového plaku[17].
- Ve spektrálním dopplerovském módu morfologický popis objemově-časové (průtokové) funkce z hlediska průtokových rychlostí a indexů vaskulárního odporu ve středním segmentu CCA a ICA [18].
- V B-módu s elastografickým modulem přímé vyhodnocení stupně lokální tuhosti ve středním segmentu CCA [19].
- Ve spektrálním dopplerovském módu se synchronizací EKG hodnocení rychlosti karoticko-femorální pulzní vlny (c-f PWV) [20].
- Ve spektrálním dopplerovském módu hodnocení kotník-pažního indexu (ABI) [21].
Rovněž posoudíme počínající poškození v retinální mikrovaskulatuře pomocí retinografie na přístroji Topcon TRC-NW6S (Electronics®, Tokyo, Japonsko).
Hodnocení markerů oxidačního stresu a struktury aktivity antioxidačního systému
K posouzení redoxního stavu budou stanoveny hladiny oxidace lipidů (peroxidace lipidů) a proteinů v plazmě a moči kvantifikací látek reaktivních s thiobarbiturovou kyselinou (TBARS) a redukovaných thiolů podle referenčních protokolů [22,23]. Obě metody umožňují kvantifikaci pomocí spektrofotometrických metod. Analýzy budou prováděny pomocí analyzátoru Asys UVM-340 (Biochrom®, Cambridge, UK). Enzymatická funkce glutathionperoxidázy, katalázy a superoxiddismutázy bude měřena jako enzymatická aktivita pomocí analyzátoru Asys UVM-340 (Biochrom®, Cambridge, UK) podle uvedených protokolů [24,25]. Strukturní rysy antioxidačních enzymů založených na glykaci a glykoxidaci budou hodnoceny pomocí proteomiky včetně SDS-PAGE, chromatografie a hmotnostní spektrometrie [26-28].
Stanovení glykačního a glykooxidačního stavu
Procento glykovaného hemoglobinu bude hodnoceno pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) s analyzátorem Hemoglobin next (A. Menarini Diagnostics®, Florencie, Itálie). Hladiny fruktosaminu budou stanoveny enzymatickou metodou s diazymem glykovaným sérovým proteinem (Diazyme, Kent, UK) na analyzátoru Advia 2400 (Siemens Healthcare Diagnostics Inc.®, Tarrytown, USA). Procento glykovaného albuminu bude odhadnuto z hladin fruktosaminu a albuminu [29,30]. Toto laboratorní posouzení bude provádět oddělení Laboratoře ÚVN.
Obecné hladiny glykoxidace budou kvantifikovány stanovením konečných produktů pokročilé glykace (AGE) v kůži pomocí AGE Reader (DiagnOptics BV®, Groningen, Nizozemsko). AGE představují především glykované adukty vázané na proteiny, které vznikají během glykooxidačních procesů. AGE Reader byl vyvinut pro neinvazivní hodnocení kožní autofluorescence (SAF) pomocí fluorescenčních vlastností různých AGE [31].
Výsledky v kardiovaskulárním riziku
Budeme měřit počet potřebných k léčbě (NNT) konzultací a dobu průzkumu, abychom odhalili abnormality v arteriální biomechanice a poškození cílových orgánů (TOD), a tak určili zvýšenou CVR zaručující terapeutickou intenzifikaci. Posouzeny budou také kardiovaskulární a cerebrovaskulární příhody, hospitalizace, konzultace, úmrtí a invalidita [32].
Etické úvahy a správná klinická praxe
Tato studie bude provedena v souladu s etickými zásadami Helsinské deklarace a se standardy dobré praxe ve výzkumu Galicijského (Španělského) zdravotnictví (SERGAS). Od všech pacientů, kteří souhlasili s účastí, bude získán písemný informovaný souhlas. Protokoly byly schváleny Etickým výborem pro výzkum v Santiago-Lugo (kódy 2021/401 a 2023/302).
Pracovní plán a tok projektu
V první fázi plánujeme zahrnout pacienty, kteří splňují kritéria a souhlasí s účastí. Klinicko-antropometrické hodnocení, arteriální biomechanika, detekce TOD a odběr vzorků budou provedeny v jediném lékařském úkonu. U pacientů s biomechanickými abnormalitami a arteriální TOD i bez nich budou kvantifikovány markery biomechanického, oxidačního stresu, glykace a glykoxidace. Cílem této fáze je vyhodnotit rozdíly mezi skupinami pacientů na základě biomechanických parametrů a arteriálního TOD. U podskupiny pacientů budou také hodnoceny rozdíly ve struktuře-funkci antioxidačních enzymů z hlediska hladiny glykace a glykooxidace a jejich vztah k arteriálním biomechanickým abnormalitám a TOD. Tato fáze bude zahrnovat extrakci, sběr, zpracování a analýzu předběžných dat spolu s dosažením počátečních výsledků projektu.
Ve druhé fázi,
- Pacienti bez biomechanických abnormalit nebo TOD podstoupí 5leté sledování s každoročním a konečným hodnocením biomechanických abnormalit, TOD a kardiovaskulárních výsledků. Cílem této fáze je vyhodnotit rozdíly v předchozích markerech mezi skupinami pacientů na základě biomechanických parametrů a arteriálního TOD. U podskupiny pacientů budou také hodnoceny rozdíly ve struktuře-funkci antioxidačních enzymů z hlediska hladiny glykace a glykooxidace a jejich vztah k arteriálním biomechanickým abnormalitám a TOD. Tato fáze bude zahrnovat extrakci, sběr, zpracování a analýzu předběžných dat spolu s dosažením konečných výsledků projektu.
- Pacienti s biomechanickými abnormalitami a/nebo TOD podstoupí 5leté sledování s každoročním a konečným hodnocením progrese TOD a kardiovaskulárních výsledků. Cílem této fáze je vyhodnotit rozdíly v předchozích markerech mezi skupinami pacientů na základě arteriálního TOD a kardiovaskulárních výsledků. V podskupině pacientů budou hodnoceny rozdíly ve struktuře-funkci antioxidačních enzymů z hlediska hladin glykace a glykooxidace a jejich vztah k TOD a kardiovaskulárním výsledkům. Tato fáze bude zahrnovat extrakci, sběr, zpracování a analýzu předběžných dat spolu s dosažením konečných výsledků projektu.
Matematická analýza a modelování
Bude použit statistický softwarový balík SPSS 22.0 (SPSS Inc.®, Chicago, IL, EE.UU). Bude proveden deskriptivní statistický přístup, včetně posouzení normality pro kvantitativní proměnné. Jednorozměrné statistiky budou použity k porovnání skupin se specifickými testy v závislosti na typu proměnné. Pokud budou nalezeny relevantní výsledky, budou provedeny lineární korelační studie. Po jednorozměrné analýze budou zkonstruovány vícerozměrné modely, jak vysvětlující pro asociaci prediktorů s výsledky, tak prediktivní pro riziko biomechanických abnormalit, TOD a kardiovaskulárních výsledků. K posouzení faktorů, které mohou ovlivnit biomechanické parametry, TOD a kardiovaskulární výsledky v čase, budou použity specifické matematické postupy související s přístupem společného modelování a analýzou časových řad. Výpočty velikosti vzorku budou založeny na specifických statistických testech podle typu a distribuce proměnné, vždy s ohledem na střední velikost účinku, 95% interval spolehlivosti (95%CI) a alespoň 80% sílu [33-35].
REFERENCE
- Wang MC, Lloyd-Jones DM. Hodnocení kardiovaskulárního rizika u pacientů s hypertenzí. Am J Hypertens 2021;34:569-77. https://doi.org/10.1093/ajh/hpab021.
- Piskorz D. Hypertenze zprostředkované poškození orgánů a léčba hypertenze. Jak posoudit příznivé účinky antihypertenzní léčby? High Blood Press Cardiovasc Předcházející 2020;27:9-17. https://doi.org/10.1007/s40292-020-00361-6.
- Simon BR, Kaufmann MV, McAfee MA, Baldwin AL. Modely konečných prvků pro mechaniku arteriálních stěn. J Biomech Eng 1993;115:489-96. https://doi.org/10.1115/1.2895529.
- Guzik TJ, Touyz RM. Oxidační stres, záněty a vaskulární stárnutí u hypertenze. Hypertenze 2017;70:660-7. https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.117.07802.
- Vistoli G, De Maddis D, Cipak A, Zarkovic N, Carini M, Aldini G. Konečné produkty pokročilé glykooxidace a lipoxidace (AGE a ALE): přehled mechanismů jejich tvorby. Free Radic Res 2013;47 Suppl 1:3-27. https://doi.org/10.3109/10715762.2013.815348.
- Gianazza E, Brioschi M, Fernandez AM, Banfi C. Lipoxidace u kardiovaskulárních onemocnění. Redox Biol 2019;23:101119. https://doi.org/10.1016/j.redox.2019.101119.
- Al-Kuraishy HM, Sami OM, Hussain NR, Al-Gareeb AI. Metformin a/nebo vildagliptin zmírňují oxidační stres vyvolaný diabetes mellitus II. typu: Zajímavý účinek. J Adv Pharm Technol Res 2020;11:142-7. https://doi.org/10.4103/japtr.JAPTR_18_20.
- poslanec Mattson. Role produktu peroxidace lipidů 4-hydroxynonenalu u obezity, metabolického syndromu a souvisejících vaskulárních a neurodegenerativních poruch. Exp Gerontol 2009;44:625-33. https://doi.org/10.1016/j.exger.2009.07.003.
- Hospital Clínico Universitario de Santiago - Área Sanitaria de Santiago de Compostela y Barbanza (Hospitales, Centros de Salud, Casas del Mar y Consultorios) n.d. https://xxisantiago.sergas.es/Paxinas/web.aspx?tipo=paxtab&idLista=3&idContido=183&migtab=174%3B183&idioma=es (přístup 12. března 2024).
- Viseren FLJ, Mach F, Smulders YM, Carballo D, Koskinas KC, Bäck M a kol. 2021 ESC Guidelines o prevenci kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi. Eur Heart J 2021;42:3227-337. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab484.
- Briasoulis A, Agarwal V, Messerli FH. Spotřeba alkoholu a riziko hypertenze u mužů a žen: systematický přehled a metaanalýza. J Clin Hypertens (Greenwich) 2012;14:792-8. https://doi.org/10.1111/jch.12008.
- Amos A, Greaves L, Nichter M, Bloch M. Ženy a tabák: výzva k zahrnutí pohlaví do výzkumu, politiky a praxe kontroly tabáku. Kontrola tabáku 2012;21:236-43. https://doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2011-050280.
- ElSayed NA, Aleppo G, Aroda VR, Bannuru RR, Brown FM, Bruemmer D a kol. 2. Klasifikace a diagnostika diabetu: Standardy péče o diabetes-2023. Diabetes Care 2023;46:S19-40. https://doi.org/10.2337/dc23-S002.
- Autoři/Členové pracovní skupiny:, McDonagh TA, Metra M, Adamo M, Gardner RS, Baumbach A, et al. 2021 Směrnice ESC pro diagnostiku a léčbu akutního a chronického srdečního selhání: Vyvinuto pracovní skupinou pro diagnostiku a léčbu akutního a chronického srdečního selhání Evropské kardiologické společnosti (ESC). Se zvláštním přispěním Asociace srdečního selhání (HFA) ESC. Eur J Heart Fail 2022;24:4-131. https://doi.org/10.1002/ejhf.2333.
- Bozkurt Yılmaz HE, Yılmaz M. Hodnocení roztažnosti a elasticity karotid u pacientů s astmatem. Iran J Allergy Asthma Immunol 2021;20:279-86. https://doi.org/10.18502/ijaai.v20i3.6329.
- Kane JW, Sternheim MM. Física. Reverte; 1989.
- Molinari F, Zeng G, Suri JS. Přehled současného stavu techniky měření tloušťky intima-media (IMT) a technik segmentace stěny pro ultrazvuk karotid. Programy výpočetních metod Biomed 2010;100:201-21. https://doi.org/10.1016/j.cmpb.2010.04.007.
- Andrikou I, Tsioufis C, Konstantinidis D, Kasiakogias A, Dimitriadis K, Leontsinis I, et al. Renální odporový index u hypertoniků. J Clin Hypertens (Greenwich) 2018;20:1739-44. https://doi.org/10.1111/jch.13410.
- Ultrazvuková elastografie: Přehled technik a klinických aplikací - PubMed n.d. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28435467/ (přístup 12. března 2024).
- Ji H, Xiong J, Yu S, Chi C, Bai B, Teliewubai J a kol. Měření rychlosti tepové vlny mezi karotidou a femorálním tepem (Cf-PWV) za účelem vyhodnocení tuhosti tepen. J Vis Exp 2018:57083. https://doi.org/10.3791/57083.
- Zwakenberg SR, de Jong PA, Hendriks EJ, Westerink J, Spiering W, de Borst GJ a kol. Intimální a mediální kalcifikace ve vztahu ke kardiovaskulárním rizikovým faktorům. PLoS One 2020;15:e0235228. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0235228.
- Ohkawa H, Ohishi N, Yagi K. Test na peroxidy lipidů v živočišných tkáních reakcí s kyselinou thiobarbiturovou. Anal Biochem 1979;95:351-8. https://doi.org/10.1016/0003-2697(79)90738-3.
- Ellman GL. Tkáňové sulfhydrylové skupiny. Arch Biochem Biophys 1959;82:70-7. https://doi.org/10.1016/0003-9861(59)90090-6.
- Aebi H. Catalase in vitro. Methods Enzymol 1984;105:121-6. https://doi.org/10.1016/s0076-6879(84)05016-3.
- Flohé L, Günzler WA. Stanovení glutathionperoxidázy. Methods Enzymol 1984;105:114-21. https://doi.org/10.1016/s0076-6879(84)05015-1.
- Kwas M, Bucholc B, Slusarczyk J. [Použití elektroforézy v polyakrylomidovém gelu (SDS_PAGE) pro hodnocení struktury IgG – hlavní složka lidského intravenózního imunoglobulinu]. Med Dosw Mikrobiol 2000;52:301-9.
- Chaila MZ, Viniegra M, Gagliardino JJ, Martínez A, Simesen de Bielke MG, Frusti M a kol. Měření glykovaného hemoglobinu: Porovnání tří metod versus vysoce výkonná kapalinová chromatografie. J Diabetes Sci Technol 2022;16:724-31. https://doi.org/10.1177/1932296821997179.
- van Schaick G, Pot S, Schouten O, den Hartog J, Akeroyd M, van der Hoeven R, et al. Hodnocení vlivu glykace na lipázovou aktivitu pomocí boronátové afinitní chromatografie a hmotnostní spektrometrie. Food Chem 2023;421:136147. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2023.136147.
- Hoelzel W, Weykamp C, Jeppsson J-O, Miedema K, Barr JR, Goodall I, et al. Referenční systém IFCC pro měření hemoglobinu A1c v lidské krvi a národní standardizační schémata ve Spojených státech, Japonsku a Švédsku: srovnávací studie metod. Clin Chem 2004;50:166-74. https://doi.org/10.1373/clinchem.2003.024802.
- Wu W-C, Ma W-Y, Wei J-N, Yu T-Y, Lin M-S, Shih S-R a kol. Glykovaný albumin v séru jako vodítko pro diagnostiku diabetu melitus. PLoS One 2016;11:e0146780. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0146780.
- Atzeni IM, van de Zande SC, Westra J, Zwerver J, Smit AJ, Mulder DJ. The AGE Reader: Neinvazivní metoda k posouzení dlouhodobého poškození tkání. Methods 2022;203:533-41. https://doi.org/10.1016/j.ymeth.2021.02.016.
- Wolff G, Lin Y, Akbulut C, Brockmeyer M, Parco C, Hoss A a kol. Meta-analyzovaná čísla potřebná k léčbě nových antidiabetik pro kardiovaskulární výsledky. ESC Heart Fail 2023;10:552-67. https://doi.org/10.1002/ehf2.14213.
- Diaz-Louzao C, Barrera-Lopez L, Lopez-Rodriguez M, Casar C, Vazquez-Agra N, Pernas-Pardavila H a kol. Podélný vztah poškození jater s biomarkery zánětu u hospitalizovaných pacientů s COVID-19 pomocí přístupu modelování kloubů. Sci Rep 2022;12:5547. https://doi.org/10.1038/s41598-022-09290-x.
- Malone HE, Nicholl H, Coyne I. Základy odhadu velikosti vzorku. Sestra Res 2016;23:21-5. https://doi.org/10.7748/nr.23.5.21.s5.
- Cohen J. Statistická analýza síly pro behaviorální vědy. 2. vyd. New York: Routledge; 1988. https://doi.org/10.4324/9780203771587.
Typ studie
Typ studie
Zápis (Odhadovaný)
Zápis
Kontakty a umístění
Studijní kontakt
Studijní kontakt
- Jméno: Nestor Vazquez-Agra, PhD
- Telefonní číslo: 0034981951256
- E-mail: nestor.vazquez.agra@sergas.es
Studijní místa
-
-
A Coruña
-
Santiago de Compostela, A Coruña, Španělsko, 15706
- Nábor
- Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela
-
Vrchní vyšetřovatel:
- Nestor Vazquez-Agra, PhD
-
Dílčí vyšetřovatel:
- Ana-Teresa Marques-Afonso, MD
-
Dílčí vyšetřovatel:
- Sofia Barbosa-Gouveia, PhD
-
Dílčí vyšetřovatel:
- Anton Cruces-Sande, PhD
-
Dílčí vyšetřovatel:
- Carla Diaz-Louzao, PhD
-
Dílčí vyšetřovatel:
- Iago Carballo, PhD
-
Dílčí vyšetřovatel:
- Lucia Barrera-Lopez, MD
-
Dílčí vyšetřovatel:
- Alvaro Hermida-Ameijeiras, PhD
-
Dílčí vyšetřovatel:
- Arturo Gonzalez-Quintela, PhD
-
Dílčí vyšetřovatel:
- Antonio Pose-Reino, PhD
-
Dílčí vyšetřovatel:
- Francisco Gude-Sampedro, PhD
-
Kontakt:
- Nestor Vazquez Agra, PhD
- Telefonní číslo: 0034981951256
- E-mail: nestor.vazquez.agra@sergas.es
-
Dílčí vyšetřovatel:
- Oscar Seoane-Casqueiro, MD
-
Dílčí vyšetřovatel:
- Emma Lopez-Prado, MD
-
Dílčí vyšetřovatel:
- Jose-Enrique Lopez-Paz, PhD
-
Dílčí vyšetřovatel:
- Vanesa Alende-Castro, PhD
-
Dílčí vyšetřovatel:
- Monica Real-Alvarez, MD
-
-
Kritéria účasti
Kritéria způsobilosti
Kritéria způsobilosti
Věk způsobilý ke studiu
- Dospělý
- Starší dospělý
Přijímá zdravé dobrovolníky
Metoda odběru vzorků
Studijní populace
Popis
Kritéria pro zařazení:
- Pacienti ve věku 18 let nebo starší.
- Střední až vysoké kardiovaskulární riziko odhadované pomocí SCORE2OP.
- Podepsaný písemný souhlas s účastí ve studii.
Kritéria vyloučení:
- Absence současného kouření a v posledních 6 měsících.
- Vysoce riziková konzumace alkoholu (více než 10 a 20 g/den u žen a 20 g/den u mužů).
- Přítomnost diabetes mellitus.
- Prokázané kardiovaskulární onemocnění, včetně srdečního selhání, ischemické choroby srdeční, chlopenní choroby srdeční, fibrilace síní, onemocnění periferních tepen a cerebrovaskulární choroby.
Studijní plán
Jak je studie koncipována?
Detaily designu
Počet skupin / kohort
Kohorty a intervence
Skupina / kohortaSkupina / kohorta |
Intervence / LéčbaIntervence / Léčba |
|---|---|
|
GlycOxiTOD Registry Cohort
Adults enrolled in the GlycOxiTOD observational registry during evaluation for increased cardiovascular risk.
The cohort includes participants undergoing cardiovascular risk assessment and evaluation of vascular or other target-organ damage.
Participants may be followed through clinical visits and medical-record review to assess changes in cardiovascular risk factors, target-organ damage, treatments, health care use, and cardiovascular events.
No treatment is assigned by the registry.
|
Multimodal cardiovascular phenotyping may include clinical and anthropometric assessment; office and 24-hour ambulatory blood pressure monitoring; vascular ultrasound and arterial-function measurements; blood and urine biomarkers related to metabolism, glycation, oxidative stress, and inflammation; skin advanced glycation assessment; retinal imaging; and peripheral or cervical photoplethysmography. Selected measurements may be repeated to assess technical feasibility, agreement with reference methods, repeatability, reproducibility, and signal or image quality of non-invasive devices and analytical procedures.
Assessments depend on the applicable protocol or nested study, and not all participants undergo every procedure.
|
Co je měření studie?
Primární výstupní opatření
Primární výstupní opatření
Měření výsledku |
Popis opatření |
Časové okno |
|---|---|---|
|
Presence of Baseline Vascular Target-Organ Damage or Subclinical Vascular Disease
Časové okno: At the baseline vascular assessment
|
Number and proportion of participants with baseline vascular target-organ damage or subclinical vascular disease, defined by at least one of the following: carotid plaque according to Mannheim criteria; femoral plaque according to prespecified ultrasound criteria; mean carotid intima-media thickness of 0.9 mm or greater; carotid-femoral pulse wave velocity greater than 10 m/s, or validated brachial-ankle pulse wave velocity greater than 14 m/s; or resting ankle-brachial index of 0.90 or lower.
An ankle-brachial index greater than 1.40 is non-compressible.
Components are recorded separately.
Photoplethysmography-derived measures, investigational image-texture features, and device-estimated pulse wave velocity are excluded from the reference outcome.
A participant is positive if any criterion is met; negative only when carotid/femoral imaging, validated pulse wave velocity, and ankle-brachial index are all evaluable and below threshold; otherwise indeterminate.
|
At the baseline vascular assessment
|
Sekundární výstupní opatření
Sekundární výstupní opatření
Měření výsledku |
Popis opatření |
Časové okno |
|---|---|---|
|
Vascular Target-Organ Damage Burden
Časové okno: At the baseline vascular assessment
|
Number of affected vascular domains among: structural atherosclerotic damage (carotid or femoral plaque, or mean carotid intima-media thickness of 0.9 mm or greater); large-artery stiffness (carotid-femoral pulse wave velocity greater than 10 m/s or validated brachial-ankle pulse wave velocity greater than 14 m/s); and lower-extremity arterial disease (ankle-brachial index of 0.90 or lower).
The score ranges from 0 to 3. It is calculated only when all three domains are evaluable; otherwise, affected and evaluable domains are reported separately.
An ankle-brachial index greater than 1.40 is classified as non-compressible and not normal.
|
At the baseline vascular assessment
|
|
Presence of Renal Target-Organ Damage
Časové okno: At the baseline laboratory assessment
|
Number and proportion of participants with renal target-organ damage, defined by an estimated glomerular filtration rate below 60 mL/min/1.73
m², a urinary albumin-to-creatinine ratio of 30 mg/g or higher, or another persistent protocol-defined marker of kidney damage.
Chronic kidney disease criteria require evidence of persistence when applicable.
Participants without sufficient renal data are classified as indeterminate.
|
At the baseline laboratory assessment
|
|
Presence of Cardiac Target-Organ Damage
Časové okno: At the baseline cardiovascular assessment
|
Number and proportion of participants with cardiac target-organ damage according to prespecified electrocardiographic or echocardiographic criteria.
The primary cardiac component is left ventricular hypertrophy, defined using protocol-specified sex-specific thresholds.
Additional structural or functional cardiac abnormalities are recorded separately when available.
Participants without an evaluable cardiac assessment are classified as indeterminate.
|
At the baseline cardiovascular assessment
|
|
Presence of Retinal Target-Organ Damage
Časové okno: At the baseline retinal assessment
|
Number and proportion of participants with retinal target-organ damage based on retinal imaging, ophthalmologic examination, or validated clinical documentation.
Hypertensive retinopathy and other prespecified retinal microvascular abnormalities are classified using the protocol-defined grading system.
The denominator is limited to participants with an evaluable retinal assessment.
|
At the baseline retinal assessment
|
|
Presence of Other Target-Organ Damage
Časové okno: At the baseline registry assessment
|
Number and proportion of participants with at least one protocol-defined cardiac, renal, or retinal target-organ abnormality.
Each organ domain is also recorded separately.
Participants without sufficient information to assess any of these domains are classified as indeterminate rather than as having no target-organ damage.
|
At the baseline registry assessment
|
|
Overall Target-Organ Damage Burden
Časové okno: At the baseline registry assessment
|
Number of affected target-organ domains among vascular, renal, cardiac, and retinal domains.
The score ranges from 0 to 4 when all domains are evaluable, with higher values indicating greater overall target-organ damage burden.
If one or more domains are unavailable, the numbers of affected and evaluable domains are reported separately.
Missing domains are not treated as normal.
|
At the baseline registry assessment
|
|
Association Between Ambulatory Blood Pressure Phenotypes and Target-Organ Damage
Časové okno: At the baseline ambulatory blood pressure and target-organ assessment
|
Association of prespecified 24-hour ambulatory blood pressure measures with baseline vascular and overall target-organ damage.
Measures include mean 24-hour, daytime, and nighttime systolic and diastolic blood pressure; pulse pressure; short-term blood pressure variability; and nocturnal dipping pattern.
Each exposure is analyzed separately.
Results are reported using adjusted effect estimates with 95% confidence intervals.
|
At the baseline ambulatory blood pressure and target-organ assessment
|
|
Association Between Glycation Markers and Vascular Target-Organ Damage
Časové okno: At the baseline laboratory, skin glycation, and vascular assessment
|
Associations between baseline glycation markers and vascular target-organ damage.
Glycation markers may include glycated hemoglobin, fructosamine, glycated albumin, and non-invasive skin autofluorescence as a marker of advanced glycation end-product accumulation.
Each marker is analyzed separately using its assay-specific unit.
Associations are reported using adjusted regression coefficients, odds ratios, or other appropriate effect estimates with confidence intervals.
|
At the baseline laboratory, skin glycation, and vascular assessment
|
|
Association Between Glycoxidative and Redox Markers and Vascular Target-Organ Damage
Časové okno: At the baseline laboratory and vascular assessment
|
Associations between available plasma, serum, or urinary glycoxidative and redox biomarkers and vascular target-organ damage.
Markers may include thiobarbituric acid-reactive substances, reduced thiols, catalase, glutathione peroxidase, superoxide dismutase, and other approved oxidative stress or antioxidant-system measurements.
Each marker is analyzed separately.
Only samples meeting prespecified collection, processing, and analytical quality criteria are included.
|
At the baseline laboratory and vascular assessment
|
|
Proportion of Technically Valid Photoplethysmography Recordings
Časové okno: During the initial photoplethysmography assessment
|
Number and proportion of attempted peripheral or cervical photoplethysmography recordings that meet prespecified signal-quality and interpretability criteria.
Results are reported for the first acquisition and, when applicable, after a permitted repeat acquisition.
Reasons for invalid or uninterpretable recordings, including motion, poor contact, signal instability, or technical failure, are recorded separately.
|
During the initial photoplethysmography assessment
|
|
Diagnostic Performance of Photoplethysmography for Vascular Target-Organ Damage
Časové okno: At the baseline photoplethysmography and vascular assessment
|
Diagnostic performance of prespecified photoplethysmography-derived features or locked multivariable models for identifying the protocol-defined vascular target-organ damage reference outcome. Performance will be summarized using the area under the receiver operating characteristic curve with a 95% confidence interval. Sensitivity, specificity, positive and negative predictive values, and likelihood ratios may be reported at prespecified thresholds. Feature selection, signal preprocessing, quality criteria, and model version will be locked before confirmatory validation. Exploratory model development and confirmatory validation analyses will be reported separately. |
At the baseline photoplethysmography and vascular assessment
|
|
Technical Validity and Reproducibility of Non-Invasive Cardiovascular Devices
Časové okno: During the device-specific assessment, from the first measurement through completion of prespecified repeat measurements
|
Technical validity, agreement, repeatability, and reproducibility of selected non-invasive cardiovascular devices and measurement procedures.
Device-specific analyses may include mean difference or measurement bias versus an established reference method, limits of agreement, intraclass correlation coefficients, coefficients of variation, intraobserver and interobserver variability, proportion of interpretable measurements, acquisition time, and reasons for technical failure.
Results are reported separately for each device and measurement.
|
During the device-specific assessment, from the first measurement through completion of prespecified repeat measurements
|
|
Progression of Vascular Target-Organ Damage
Časové okno: Baseline and 5 years after enrollment
|
Change in vascular target-organ damage between baseline and follow-up.
Progression is defined as development of a new affected vascular domain, an increase of at least one point in the 0-to-3 vascular damage burden score, or a prespecified adverse change in a quantitative vascular measure within an approved nested study.
Analyses are limited to participants with comparable evaluable assessments at both time points.
|
Baseline and 5 years after enrollment
|
|
Time to First Major Cardiovascular Event
Časové okno: From enrollment through 5 years of follow-up
|
Time from enrollment to the first occurrence of cardiovascular death, nonfatal myocardial infarction, nonfatal stroke, hospitalization for heart failure, or arterial revascularization. Each component is also recorded separately. Potential events are verified against source medical records and classified according to a written event-definition and adjudication procedure. Participants without an event are censored at the date of their last available follow-up. |
From enrollment through 5 years of follow-up
|
Spolupracovníci a vyšetřovatelé
Sponzor
Sponzor
Spolupracovníci
Spolupracovníci
Publikace a užitečné odkazy
Obecné publikace
- Bland JM, Altman DG. Statistical methods for assessing agreement between two methods of clinical measurement. Lancet. 1986 Feb 8;1(8476):307-10.
- Lang RM, Badano LP, Mor-Avi V, Afilalo J, Armstrong A, Ernande L, Flachskampf FA, Foster E, Goldstein SA, Kuznetsova T, Lancellotti P, Muraru D, Picard MH, Rietzschel ER, Rudski L, Spencer KT, Tsang W, Voigt JU. Recommendations for cardiac chamber quantification by echocardiography in adults: an update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging. J Am Soc Echocardiogr. 2015 Jan;28(1):1-39.e14. doi: 10.1016/j.echo.2014.10.003.
- Van Bortel LM, Laurent S, Boutouyrie P, Chowienczyk P, Cruickshank JK, De Backer T, Filipovsky J, Huybrechts S, Mattace-Raso FU, Protogerou AD, Schillaci G, Segers P, Vermeersch S, Weber T; Artery Society; European Society of Hypertension Working Group on Vascular Structure and Function; European Network for Noninvasive Investigation of Large Arteries. Expert consensus document on the measurement of aortic stiffness in daily practice using carotid-femoral pulse wave velocity. J Hypertens. 2012 Mar;30(3):445-8. doi: 10.1097/HJH.0b013e32834fa8b0.
- Bossuyt PM, Reitsma JB, Bruns DE, Gatsonis CA, Glasziou PP, Irwig L, Lijmer JG, Moher D, Rennie D, de Vet HC, Kressel HY, Rifai N, Golub RM, Altman DG, Hooft L, Korevaar DA, Cohen JF; STARD Group. STARD 2015: An Updated List of Essential Items for Reporting Diagnostic Accuracy Studies. Radiology. 2015 Dec;277(3):826-32. doi: 10.1148/radiol.2015151516. Epub 2015 Oct 28.
- Benchimol EI, Smeeth L, Guttmann A, Harron K, Moher D, Petersen I, Sorensen HT, von Elm E, Langan SM; RECORD Working Committee. The REporting of studies Conducted using Observational Routinely-collected health Data (RECORD) statement. PLoS Med. 2015 Oct 6;12(10):e1001885. doi: 10.1371/journal.pmed.1001885. eCollection 2015 Oct.
- Stergiou GS, Alpert B, Mieke S, Asmar R, Atkins N, Eckert S, Frick G, Friedman B, Grassl T, Ichikawa T, Ioannidis JP, Lacy P, McManus R, Murray A, Myers M, Palatini P, Parati G, Quinn D, Sarkis J, Shennan A, Usuda T, Wang J, Wu CO, O'Brien E. A universal standard for the validation of blood pressure measuring devices: Association for the Advancement of Medical Instrumentation/European Society of Hypertension/International Organization for Standardization (AAMI/ESH/ISO) Collaboration Statement. J Hypertens. 2018 Mar;36(3):472-478. doi: 10.1097/HJH.0000000000001634.
- Stergiou GS, Palatini P, Parati G, O'Brien E, Januszewicz A, Lurbe E, Persu A, Mancia G, Kreutz R; European Society of Hypertension Council and the European Society of Hypertension Working Group on Blood Pressure Monitoring and Cardiovascular Variability. 2021 European Society of Hypertension practice guidelines for office and out-of-office blood pressure measurement. J Hypertens. 2021 Jul 1;39(7):1293-1302. doi: 10.1097/HJH.0000000000002843. No abstract available.
- Mancia G, Kreutz R, Brunstrom M, Burnier M, Grassi G, Januszewicz A, Muiesan ML, Tsioufis K, Agabiti-Rosei E, Algharably EAE, Azizi M, Benetos A, Borghi C, Hitij JB, Cifkova R, Coca A, Cornelissen V, Cruickshank JK, Cunha PG, Danser AHJ, Pinho RM, Delles C, Dominiczak AF, Dorobantu M, Doumas M, Fernandez-Alfonso MS, Halimi JM, Jarai Z, Jelakovic B, Jordan J, Kuznetsova T, Laurent S, Lovic D, Lurbe E, Mahfoud F, Manolis A, Miglinas M, Narkiewicz K, Niiranen T, Palatini P, Parati G, Pathak A, Persu A, Polonia J, Redon J, Sarafidis P, Schmieder R, Spronck B, Stabouli S, Stergiou G, Taddei S, Thomopoulos C, Tomaszewski M, Van de Borne P, Wanner C, Weber T, Williams B, Zhang ZY, Kjeldsen SE. 2023 ESH Guidelines for the management of arterial hypertension The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension: Endorsed by the International Society of Hypertension (ISH) and the European Renal Association (ERA). J Hypertens. 2023 Dec 1;41(12):1874-2071. doi: 10.1097/HJH.0000000000003480. Epub 2023 Sep 26.
- Allen J. Photoplethysmography and its application in clinical physiological measurement. Physiol Meas. 2007 Mar;28(3):R1-39. doi: 10.1088/0967-3334/28/3/R01. Epub 2007 Feb 20.
- Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney Int. 2024 Apr;105(4S):S117-S314. doi: 10.1016/j.kint.2023.10.018. No abstract available.
- SCORE2-OP working group and ESC Cardiovascular risk collaboration. SCORE2-OP risk prediction algorithms: estimating incident cardiovascular event risk in older persons in four geographical risk regions. Eur Heart J. 2021 Jul 1;42(25):2455-2467. doi: 10.1093/eurheartj/ehab312.
- SCORE2 working group and ESC Cardiovascular risk collaboration. SCORE2 risk prediction algorithms: new models to estimate 10-year risk of cardiovascular disease in Europe. Eur Heart J. 2021 Jul 1;42(25):2439-2454. doi: 10.1093/eurheartj/ehab309.
- McEvoy JW, McCarthy CP, Bruno RM, Brouwers S, Canavan MD, Ceconi C, Christodorescu RM, Daskalopoulou SS, Ferro CJ, Gerdts E, Hanssen H, Harris J, Lauder L, McManus RJ, Molloy GJ, Rahimi K, Regitz-Zagrosek V, Rossi GP, Sandset EC, Scheenaerts B, Staessen JA, Uchmanowicz I, Volterrani M, Touyz RM; ESC Scientific Document Group. 2024 ESC Guidelines for the management of elevated blood pressure and hypertension. Eur Heart J. 2024 Oct 7;45(38):3912-4018. doi: 10.1093/eurheartj/ehae178. No abstract available.
- Mazzolai L, Teixido-Tura G, Lanzi S, Boc V, Bossone E, Brodmann M, Bura-Riviere A, De Backer J, Deglise S, Della Corte A, Heiss C, Kaluzna-Oleksy M, Kurpas D, McEniery CM, Mirault T, Pasquet AA, Pitcher A, Schaubroeck HAI, Schlager O, Sirnes PA, Sprynger MG, Stabile E, Steinbach F, Thielmann M, van Kimmenade RRJ, Venermo M, Rodriguez-Palomares JF; ESC Scientific Document Group. 2024 ESC Guidelines for the management of peripheral arterial and aortic diseases. Eur Heart J. 2024 Sep 29;45(36):3538-3700. doi: 10.1093/eurheartj/ehae179. No abstract available.
- Visseren FLJ, Mach F, Smulders YM, Carballo D, Koskinas KC, Back M, Benetos A, Biffi A, Boavida JM, Capodanno D, Cosyns B, Crawford C, Davos CH, Desormais I, Di Angelantonio E, Franco OH, Halvorsen S, Hobbs FDR, Hollander M, Jankowska EA, Michal M, Sacco S, Sattar N, Tokgozoglu L, Tonstad S, Tsioufis KP, van Dis I, van Gelder IC, Wanner C, Williams B; ESC National Cardiac Societies; ESC Scientific Document Group. 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. Eur Heart J. 2021 Sep 7;42(34):3227-3337. doi: 10.1093/eurheartj/ehab484. No abstract available.
- Koo TK, Li MY. A Guideline of Selecting and Reporting Intraclass Correlation Coefficients for Reliability Research. J Chiropr Med. 2016 Jun;15(2):155-63. doi: 10.1016/j.jcm.2016.02.012. Epub 2016 Mar 31.
- von Elm E, Altman DG, Egger M, Pocock SJ, Gotzsche PC, Vandenbroucke JP; STROBE Initiative. The Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) statement: guidelines for reporting observational studies. Ann Intern Med. 2007 Oct 16;147(8):573-7. doi: 10.7326/0003-4819-147-8-200710160-00010.
- Touboul PJ, Hennerici MG, Meairs S, Adams H, Amarenco P, Bornstein N, Csiba L, Desvarieux M, Ebrahim S, Hernandez Hernandez R, Jaff M, Kownator S, Naqvi T, Prati P, Rundek T, Sitzer M, Schminke U, Tardif JC, Taylor A, Vicaut E, Woo KS. Mannheim carotid intima-media thickness and plaque consensus (2004-2006-2011). An update on behalf of the advisory board of the 3rd, 4th and 5th watching the risk symposia, at the 13th, 15th and 20th European Stroke Conferences, Mannheim, Germany, 2004, Brussels, Belgium, 2006, and Hamburg, Germany, 2011. Cerebrovasc Dis. 2012;34(4):290-6. doi: 10.1159/000343145. Epub 2012 Nov 1.
- Collins GS, Moons KGM, Dhiman P, Riley RD, Beam AL, Van Calster B, Ghassemi M, Liu X, Reitsma JB, van Smeden M, Boulesteix AL, Camaradou JC, Celi LA, Denaxas S, Denniston AK, Glocker B, Golub RM, Harvey H, Heinze G, Hoffman MM, Kengne AP, Lam E, Lee N, Loder EW, Maier-Hein L, Mateen BA, McCradden MD, Oakden-Rayner L, Ordish J, Parnell R, Rose S, Singh K, Wynants L, Logullo P. TRIPOD+AI statement: updated guidance for reporting clinical prediction models that use regression or machine learning methods. BMJ. 2024 Apr 16;385:e078378. doi: 10.1136/bmj-2023-078378.
- Williams B, Mancia G, Spiering W, Agabiti Rosei E, Azizi M, Burnier M, Clement DL, Coca A, de Simone G, Dominiczak A, Kahan T, Mahfoud F, Redon J, Ruilope L, Zanchetti A, Kerins M, Kjeldsen SE, Kreutz R, Laurent S, Lip GYH, McManus R, Narkiewicz K, Ruschitzka F, Schmieder RE, Shlyakhto E, Tsioufis C, Aboyans V, Desormais I; ESC Scientific Document Group. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J. 2018 Sep 1;39(33):3021-3104. doi: 10.1093/eurheartj/ehy339. No abstract available.
- Marx N, Federici M, Schutt K, Muller-Wieland D, Ajjan RA, Antunes MJ, Christodorescu RM, Crawford C, Di Angelantonio E, Eliasson B, Espinola-Klein C, Fauchier L, Halle M, Herrington WG, Kautzky-Willer A, Lambrinou E, Lesiak M, Lettino M, McGuire DK, Mullens W, Rocca B, Sattar N; ESC Scientific Document Group. 2023 ESC Guidelines for the management of cardiovascular disease in patients with diabetes. Eur Heart J. 2023 Oct 14;44(39):4043-4140. doi: 10.1093/eurheartj/ehad192. No abstract available.
- Mach F, Koskinas KC, Roeters van Lennep JE, Tokgozoglu L, Badimon L, Baigent C, Benn M, Binder CJ, Catapano AL, De Backer GG, Delgado V, Fabin N, Ference BA, Graham IM, Landmesser U, Laufs U, Mihaylova B, Nordestgaard BG, Richter DJ, Sabatine MS; ESC/EAS Scientific Document Group. 2025 Focused Update of the 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias. Eur Heart J. 2025 Nov 7;46(42):4359-4378. doi: 10.1093/eurheartj/ehaf190. No abstract available.
- SCORE2-Diabetes Working Group and the ESC Cardiovascular Risk Collaboration. SCORE2-Diabetes: 10-year cardiovascular risk estimation in type 2 diabetes in Europe. Eur Heart J. 2023 Jul 21;44(28):2544-2556. doi: 10.1093/eurheartj/ehad260.
- Jujic A, Engstrom G, Nilsson PM, Johansson M. Accumulation of advanced glycation end products in skin and increased vascular ageing in the general population: the Malmo Offspring Study. J Hypertens. 2024 Mar 1;42(3):530-537. doi: 10.1097/HJH.0000000000003627. Epub 2023 Dec 4.
- Chen J, Arshi B, Waqas K, Lu T, Bos D, Ikram MA, Uitterlinden AG, Kavousi M, Zillikens MC. Advanced glycation end products measured by skin autofluorescence and subclinical cardiovascular disease: the Rotterdam Study. Cardiovasc Diabetol. 2023 Nov 28;22(1):326. doi: 10.1186/s12933-023-02052-7.
- Meerwaldt R, Graaff R, Oomen PHN, Links TP, Jager JJ, Alderson NL, Thorpe SR, Baynes JW, Gans ROB, Smit AJ. Simple non-invasive assessment of advanced glycation endproduct accumulation. Diabetologia. 2004 Jul;47(7):1324-1330. doi: 10.1007/s00125-004-1451-2. Epub 2004 Jul 9.
- Wong TY, Mitchell P. Hypertensive retinopathy. N Engl J Med. 2004 Nov 25;351(22):2310-7. doi: 10.1056/NEJMra032865. No abstract available.
- Aboyans V, Criqui MH, Abraham P, Allison MA, Creager MA, Diehm C, Fowkes FG, Hiatt WR, Jonsson B, Lacroix P, Marin B, McDermott MM, Norgren L, Pande RL, Preux PM, Stoffers HE, Treat-Jacobson D; American Heart Association Council on Peripheral Vascular Disease; Council on Epidemiology and Prevention; Council on Clinical Cardiology; Council on Cardiovascular Nursing; Council on Cardiovascular Radiology and Intervention, and Council on Cardiovascular Surgery and Anesthesia. Measurement and interpretation of the ankle-brachial index: a scientific statement from the American Heart Association. Circulation. 2012 Dec 11;126(24):2890-909. doi: 10.1161/CIR.0b013e318276fbcb. Epub 2012 Nov 16. No abstract available.
- Park JB, Sharman JE, Li Y, Munakata M, Shirai K, Chen CH, Jae SY, Tomiyama H, Kosuge H, Bruno RM, Spronck B, Kario K, Lee HY, Cheng HM, Wang J, Budoff M, Townsend R, Avolio AP. Expert Consensus on the Clinical Use of Pulse Wave Velocity in Asia. Pulse (Basel). 2022 Nov 22;10(1-4):1-18. doi: 10.1159/000528208. eCollection 2022 Dec.
- Cruces-Sande A, Vazquez-Agra N, Seoane-Casqueiro O, Lopez-Prado E, Mendez-Alvarez E, Soto-Otero R, Pose-Reino A, Hermida-Ameijeiras A. Urinary TBARS as a Non-Invasive Proxy of Plasma Lipid Peroxidation in Essential Hypertension: A Translational Study on Vascular Oxidative-Inflammatory Burden. Antioxidants (Basel). 2026 Jul 9;15(7):861. doi: 10.3390/antiox15070861.
- Seoane-Casqueiro O, Vazquez-Agra N, Cruces-Sande A, Lopez-Prado E, Lopez-Paz JE, Camafort M, Casariego-Vales E, Hermida-Ameijeiras A, Pose-Reino A. Clinical reliability of a wrist-worn oscillometric ambulatory blood pressure monitor: an independent agreement evaluation. Rev Clin Esp (Barc). 2026 May;226(5):502523. doi: 10.1016/j.rceng.2026.502523. Epub 2026 Mar 23.
- Cruces-Sande A, Vazquez-Agra N, Seoane-Casqueiro O, Lopez-Prado E, Mendez-Alvarez E, Soto-Otero R, Pose-Reino A, Hermida-Ameijeiras A. Association Between Plasma and Urinary Reduced Thiols in Essential Hypertension: Evidence from a Paired Observational Study. J Clin Med. 2026 Feb 5;15(3):1271. doi: 10.3390/jcm15031271.
- Vazquez-Agra N, Barrera-Lopez L, Marques-Afonso AT, Cruces-Sande A, Lopez-Paz JE, Pose-Reino A, Hermida-Ameijeiras A. Assessing the relationship between short-term blood pressure variability and glycation profile in young and middle-aged nondiabetic hypertensive individuals. J Hypertens. 2025 Jul 1;43(7):1148-1157. doi: 10.1097/HJH.0000000000004029. Epub 2025 Apr 21.
- Vazquez-Agra N, Cruces-Sande A, Barbosa-Gouveia S, Lopez-Paz JE, Camafort M, Casariego-Vales E, Pose-Reino A, Hermida-Ameijeiras A. Assessing the relationship between lipoprotein(a) levels and blood pressure among hypertensive patients beyond conventional measures. An observational study. Sci Rep. 2024 Jun 23;14(1):14433. doi: 10.1038/s41598-024-65231-w.
Termíny studijních záznamů
Hlavní termíny studia
Začátek studia (Aktuální)
Začátek studia
Primární dokončení (Odhadovaný)
Primární dokončení
Dokončení studie (Odhadovaný)
Dokončení studie
Termíny zápisu do studia
První předloženo
První předloženo
První předloženo, které splnilo kritéria kontroly kvality
První předloženo, které splnilo kritéria kontroly kvality
První zveřejněno (Aktuální)
První zveřejněno
Aktualizace studijních záznamů
Poslední zveřejněná aktualizace (Aktuální)
Poslední zveřejněná aktualizace
Odeslaná poslední aktualizace, která splnila kritéria kontroly kvality
Odeslaná poslední aktualizace, která splnila kritéria kontroly kvality
Naposledy ověřeno
Naposledy ověřeno
Více informací
Termíny související s touto studií
Klíčová slova
- Oxidační stres
- Fotopletysmografie
- Ambulantní monitorování krevního tlaku
- Karotický plak
- Tloušťka karotidové intimy
- Kardiovaskulární biomarkery
- Zpracování signálu
- Pokročilé koncové produkty glykace
- Vascular Imaging
- Arterial Biomechanics
- Cardiovascular Risk Assessment
- Medical Device Validation
- Noninvasive Vascular Assessment
Další relevantní podmínky MeSH
Další identifikační čísla studie
Další identifikační čísla studie
- 2021401/2023007
- Juan Rodés Grant (JR23/00018) (Jiné číslo grantu/financování: Carlos III Health Institute (ISCIII))
- IN607D2025/03 (Jiné číslo grantu/financování: Galician Innovation Agency (GAIN))
- FEMI2024_C-0667 (Jiné číslo grantu/financování: Spanish Society of Internal Medicine (SEMI))
- E-3210_HMOD (Jiný identifikátor: Health Research Institute of Santiago de Compostela (IDIS))
Plán pro data jednotlivých účastníků (IPD)
Plánujete sdílet data jednotlivých účastníků (IPD)?
Popis plánu IPD
Časový rámec sdílení IPD
Kritéria přístupu pro sdílení IPD
Typ podpůrných informací pro sdílení IPD
- PROTOKOL STUDY
- MÍZA
- ANALYTIC_CODE
Informace o lécích a zařízeních, studijní dokumenty
Studuje lékový produkt regulovaný americkým FDA
Studuje produkt zařízení regulovaný americkým úřadem FDA
Tyto informace byly beze změn načteny přímo z webu clinicaltrials.gov. Máte-li jakékoli požadavky na změnu, odstranění nebo aktualizaci podrobností studie, kontaktujte prosím register@clinicaltrials.gov. Jakmile bude změna implementována na clinicaltrials.gov, bude automaticky aktualizována i na našem webu .