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Identification of sex-associated network patterns in Vaccine-Adverse Event Association Network in VAERS

机译:VAERS疫苗不良事件关联网络中性别相关网络模式的识别

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摘要

BackgroundVaccines are one of the most important public health successes in last century. Besides effectiveness in reducing the morbidity and mortality from many infectious diseases, a successful vaccine program also requires a rigorous assessment on their safety. Due to the limitations of adverse event (AE) data from clinical trials and post-approval surveillance systems, novel computational approaches are needed to organize, visualize, and analyze such high-dimensional complex data.
机译:背景疫苗是上个世纪最重要的公共卫生成功案例之一。除了有效降低许多传染病的发病率和死亡率外,成功的疫苗计划还需要对其安全性进行严格评估。由于来自临床试验和批准后监视系统的不良事件(AE)数据的局限性,需要新颖的计算方法来组织,可视化和分析此类高维复杂数据。

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