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Regression calibration with instrumental variables for longitudinal models with interaction terms and application to air pollution studies

机译:具有交互作用项的纵向模型的工具变量回归校准并应用于空气污染研究

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摘要

In this paper, we derive forms of estimators and associated variances for regression calibration with instrumental variables in longitudinal models that include interaction terms between two unobservable predictors and interactions between these predictors and covariates not measured with error; the inclusion of the latter interactions generalize results we previously reported. The methods are applied to air pollution and health data collected on children with asthma. The new methods allow for the examination of how the relationship between health outcome leukotriene E4 (LTE4, a biomarker of inflammation) and two unobservable pollutant exposures and their interaction are modified by the presence or absence of upper respiratory infections. The pollutant variables include secondhand smoke and ambient (outdoor) fine particulate matter. Simulations verify the accuracy of the proposed methods under various conditions.
机译:在本文中,我们得出了纵向模型中的工具变量进行回归校准的估计器形式和相关方差,其中包括两个无法观察到的预测变量之间的相互作用项以及这些预测变量与未用误差度量的协变量之间的相互作用。包含后者的相互作用可以概括我们先前报道的结果。该方法适用于哮喘儿童的空气污染和健康数据收集。新方法可以检查健康结果白三烯E4(LTE4,炎症的生物标志物)与两种不可观察到的污染物暴露之间的关系,以及是否存在上呼吸道感染会改变它们之间的相互作用。污染物变量包括二手烟和环境(室外)细颗粒物。仿真验证了所提出方法在各种条件下的准确性。

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