醫學研究常常面臨“選題撞車”的困擾。大家都在用NHANES、CHARLS這些經典數據庫,如何能從中找到新穎的切入點,做出讓人眼前一亮的分析?
關鍵在于獨特的視角與深入的分析。醫咖會團隊擅長幫助研究者:
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運用新方法:引入或適配合適的高級統計模型或機器學習方法,提升分析的深度與說服力。
講好新故事:將分析結果置于更宏大的臨床或公衛敘事中,提升論文的層次與價值。
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以下為常用醫學公開數據庫相關的內容,整理自醫咖會《公開數據庫挖掘與SCI論文發表實戰指南》專欄,感興趣的小伙伴可點擊左下角“閱讀原文”查看完整視頻。
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UK Biobank
UK Biobank(http://www.ukbiobank.ac.uk/)是在英國進行的前瞻性流行病學研究,根據不同的費用等級開放不同層次的數據。
UK Biobank具有極大規模的樣本量,收集了50萬例40-69歲志愿者的數據,進行了很多昂貴的檢測,如基因、多模態影像等,數據豐富。這項研究擁有從2006年持續至今的縱向數據,具有時間屬性,可以進行因果推斷。
UK Biobank包括很多健康結局,包括癌癥、心血管疾病等,旨在研究遺傳因素、環境因素、生活習慣等與人類疾病的關聯,近年常見“環境因素+遺傳因素+孟德爾隨機化+健康結局”研究。
UK Biobank的缺點是數據量大,數據清理工作較為耗時,需要足夠的經濟和團隊的支持。
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DHS
DHS(http://dhsprogram.com/)是一項自1984年在世界范圍內低收入國家進行的全國性健康調查,收集了90多個國家/地區的人口、健康、營養等數據,更適合進行健康不平等性相關研究。
DHS擁有豐富全面的數據,如兒童死亡率、瘧疾、財富指數、可持續發展目標、HIV、煙草、家庭暴力、醫療支出等不同主題。
和UK Biobank一樣,DHS也不是很好進行數據清理。
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NHANES
相對于前兩個數據庫,NHANES的數據處理相對更好上手。
NHANES(https://www.cdc.gov/nchs/nhanes/index.html)是美國CDC進行的一項評估健康營養的調查,每年從全國抽取約5000人進行,收集了人口統計、社會經濟、飲食健康、醫學檢查等大量數據。
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CHARLS
CHARLS(https://charls.pku.edu.cn/gy/gyxm.htm)是中國健康與養老追蹤調查,主要針對中國45歲及以上中老年人人群,覆蓋全國28個省。
CHARLS調查時的數據追蹤是動態的,每次調查都有可能存在新增和失訪人群,既可以進行橫截面研究,又可以進行縱向研究,但縱向隊列或許并不能匹配到大量數據。
CHARLS包括參與者的全面信息,如個人基本信息、家庭結構、健康狀況、生化指標等,目前這些數據是免費開放的,數據處理同樣較為友好。
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CLHLS
CLHLS(https://opendata.pku.edu.cn/dataverse/CHADS)是中國老年健康與家庭幸福調查,主要針對老年人,尤其是高齡老年人進行的調查,包括認知功能、生活習慣、死亡等豐富的微觀數據。可以考慮聯合CHARLS數據進行中老年人群的相關研究。
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CFPS
CFPS(https://opendata.pku.edu.cn/dataverse/CFPS)是中國家庭追蹤調查,主要收集個體、家庭、社區三個層次的數據,覆蓋25個省/市/自治區,包括16000戶的全部家庭成員。
上文內容摘自醫咖會專欄課程《公開數據庫挖掘與SCI論文發表實戰指南》,請點擊左下方的“閱讀原文”,觀看完整視頻內容。
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