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Accès ouvert déclaré 2022 preprint

HIV-phyloTSI: Subtype-independent estimation of time since HIV-1 infection for cross-sectional measures of population incidence using deep sequence data

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50Institutions déclarées
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Rattachement africain : gb, us, Ouganda, Zambie, Kenya, fr, nl, se, de, ch, fi. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Abstract Estimating the time since HIV infection (TSI) at population level is essential for tracking changes in the global HIV epidemic. Most methods for determining duration of infection classify samples into recent and non-recent and are unable to give more granular TSI estimates. These binary classifications have a limited recency time window of several months, therefore requiring large sample sizes, and cannot assess the cumulative impact of an intervention. We developed a Random Forest Regression model, HIV-phyloTSI, that combines measures of within-host diversity and divergence to generate TSI estimates from viral deep-sequencing data, with no need for additional variables. HIV-phyloTSI provides a continuous measure of TSI up to 9 years, with a mean absolute error of less than 12 months overall and less than 5 months for infections with a TSI of up to a year. It performed equally well for all major HIV subtypes based on data from African and European cohorts. We demonstrate how HIV-phyloTSI can be used for incidence estimates on a population level.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
HIV-phyloTSI: Subtype-independent estimation of time since HIV-1 infection for cross-sectional measures of population incidence using deep sequence data
Date Crossref
16/05/2022
Éditeur
openRxiv
Type
posted-content

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Les institutions déclarées

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

Les sujets associés

HIV Research and TreatmentHIV/AIDS Research and InterventionsHIV, Drug Use, Sexual Risk

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