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    <IdentifierUrn>urn:nbn:de:0183-25gmds1181</IdentifierUrn>
    <ArticleType>Meeting Abstract</ArticleType>
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      <Title language="de">Einfluss periodischer Muster auf die Sch&#228;tzung hitzebedingter Gesundheitsrisiken in time-stratified Case-Crossover-Analysen &#8211; Analyse und Empfehlungen</Title>
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          <Affiliation>Center for Health Decision Science, Departments of Epidemiology and Health Policy &#38; Management, Harvard T. H. Chan School of Public Health, Boston, United States</Affiliation>
          <Affiliation>Program on Cardiovascular Research, Institute for Technology Assessment and Department of Radiology, Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, Boston, United States</Affiliation>
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          <Corporatename>German Medical Science GMS Publishing House</Corporatename>
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        <Address>D&#252;sseldorf</Address>
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      <Keyword language="de">Hitze</Keyword>
      <Keyword language="de">Psychische Gesundheit</Keyword>
      <Keyword language="de">Umweltepidemiologie</Keyword>
      <Keyword language="de">Case-Crossover Analyse</Keyword>
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      <DatePublished>20251103</DatePublished>
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    <Language>germ</Language>
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      <AltText language="en">This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 License.</AltText>
      <AltText language="de">Dieser Artikel ist ein Open-Access-Artikel und steht unter den Lizenzbedingungen der Creative Commons Attribution 4.0 License (Namensnennung).</AltText>
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        <MeetingCorporation>Deutsche Gesellschaft f&#252;r Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie</MeetingCorporation>
        <MeetingName>70. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft f&#252;r Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie e. V. (GMDS)</MeetingName>
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        <MeetingSession>PS 3: Epidemiologie 1</MeetingSession>
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          <DateFrom>20250907</DateFrom>
          <DateTo>20250911</DateTo>
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    <ArticleNo>Abstr. 345</ArticleNo>
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      <MainHeadline>Text</MainHeadline><Pgraph><Mark1>Einleitung:</Mark1> Im Kontext des Klimawandels gewinnen Untersuchungen zum Zusammenhang zwischen Temperatur und gesundheitlichen Endpunkten an Bedeutung. Ein relevantes Studiendesign zur Analyse von gesundheitlichen Auswirkungen von kurzfristigen extremer Temperaturschwankungen ist das time-stratified Case-Crossover-Design, in dem ein Fall als die eigene Kontrolle dient und h&#228;ufig die Wahl der Referenztage auf Basis desselben Wochentags innerhalb desselben Monats und Jahres erfolgt. Diese Vorgehensweise systematischen Verzerrungen f&#252;hren, wenn in den Expositions- oder Endpunktdaten wiederkehrende Muster bestehen &#8211; ein Aspekt, der Prim&#228;rstudien und &#220;bersichtsarbeiten bislang wenig beachtet wird. Diese Studie beleuchtet die Auswirkungen solcher systematischen Verzerrungen.</Pgraph><Pgraph><Mark1>Methoden:</Mark1> Wir untersuchten den Zusammenhang zwischen der lokalen Tagesdurchschnittstemperatur und (realen und simulierten) Gesundheitsendpunkten mit einem time-stratified case-crossover-Studiendesign. Tagesdurchschnittstemperaturen als Expositionsvariable wurden &#246;ffentlich zug&#228;nglich von GeoSphere Austria bezogen. Die Analyse erfolgte mittels einer konditionellen logistischen Regression unter Verwendung eines distributed lag non-linear model (DLNM), um Verz&#246;gerungseffekte von bis zu 14 Tagen zu ber&#252;cksichtigen.</Pgraph><Pgraph>Zun&#228;chst simulierten wir die Folgen eines periodicity bias, indem wir die Anzahl der F&#228;lle am ersten Wochentag jedes Monats k&#252;nstlich erh&#246;hten und ermittelten, wie sich diese &#196;nderung auf das Odds Ratio (OR, einschlie&#223;lich des 95&#37; Konfidenzintervalls &#91;95&#37; KI&#93;) des Auftretens von Ereignissen beim 95. und 5. Temperaturperzentil relativ zum 50. Temperaturperzentil (Referenztemperatur) auswirkte. Daf&#252;r diente eine Zufallsstichprobe von Tagen aus dem &#246;sterreichischen Temperaturdatensatz als Tag, an dem ein Ereignis auftrat, ohne dass ein Zusammenhang zwischen Temperatur und Ereignis bestand.</Pgraph><Pgraph>In einem zweiten Schritt analysierten wir den Zusammenhang zwischen Hospitalisierungen auf Grund von psychischen und Verhaltensst&#246;rungen (ICD-10: F00-F99) und Extremtemperaturen auf Basis einer Zufallsstichprobe (ca.60&#37; aller Hospitalisierungen) aus den in der Diagnosen- und Leistungsdokumentation des Bundesministeriums f&#252;r Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz (BMASGK) erfassten Hospitalisierungen, um Hinweise auf einen periodicity bias zu erhalten.</Pgraph><Pgraph><Mark1>Ergebnisse:</Mark1> Unsere Simulation zeigt, dass durch eine k&#252;nstliche Erh&#246;hung von F&#228;llen am ersten Werktag des Monats in der time-stratified Case-Crossover-Analyse eine Scheinassoziationen zwischen Temperaturextremen und gesundheitlichen Folgen auftreten kann. Im Fall der &#246;sterreichischen Temperaturdaten f&#252;hrte dies zu einer &#220;bersch&#228;tzung des hitzebedingten Risikos. Beispielsweise, durch Verdopplung der Anzahl von F&#228;llen am ersten Wochentag eines Monats, erzeugten wir eine k&#252;nstliche Assoziation zwischen Extremtemperaturen und dem Auftreten von Ereignissen von OR 1,15 (95&#37; KI: 1,09-1,21) beim 95. Temperaturperzentil und von OR 0,81 (95&#37; KI: 0,76-0,86) beim 5. Temperaturperzentil unter Verwendung des 50. Temperaturperzentils als Referenzwert.</Pgraph><Pgraph>Im zweiten Teil der Analyse zeigen wir zudem das m&#246;gliche Bestehen eines periodicity bias in der Analyse eines Zusammenhangs zwischen Temperatur und realen Krankenhausdaten f&#252;r &#214;sterreich, wenn diese mit einem time-stratified Case-Crossover-Ansatz analysiert werden. Dies zeigt sich insbesondere f&#252;r geplante Krankenhauseinweisungen aufgrund von psychischen und Verhaltensst&#246;rungen (ICD-10: F00-F99) und f&#252;r akute Krankenhauseinweisungen aufgrund von psychischen und Verhaltensst&#246;rungen durch Konsum psychoaktiver Substanzen (ICD-10: F10-F19). In beiden Diagnosegruppen besteht eine hohe, temperaturunabh&#228;ngige Hospitalisierungsrate am ersten Werktag eines jeden Kalendermonats.</Pgraph><Pgraph><Mark1>Schlussfolgerung:</Mark1> Wiederkehrende temporale Muster in Expositions- oder Endpunktdaten k&#246;nnen in time-stratified Case-Crossover-Studiendesigns zu irref&#252;hrenden Ergebnissen &#8211; durch einen periodicity bias &#8211; f&#252;hren. Wir schlagen Ans&#228;tze zum Erkennung solcher Verzerrungen vor (u.a. graphische Darstellung zeitlicher Verl&#228;ufe) und geben Empfehlungen zur Ber&#252;cksichtigung dieser Art von Verzerrungen im risk-of-bias-Assessment systematischer &#220;bersichtsarbeiten sowie f&#252;r das Reporting in time-stratified Case-Crossover-Prim&#228;rstudien.</Pgraph><Pgraph>Die Autoren geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.</Pgraph><Pgraph>Die Autoren geben an, dass ein positives Ethikvotum vorliegt.</Pgraph></TextBlock>
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