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Enregistrement W2022894997 · doi:10.1186/1741-7015-9-123

A systematic review on the effect of sweeteners on glycemic response and clinically relevant outcomes

2011· review· en· W2022894997 sur OpenAlexafffund
Natasha Wiebe, Raj Padwal, Catherine J. Field, Seth D. Marks, René L. Jacobs, Marcello Tonelli

Notice bibliographique

RevueBMC Medicine · 2011
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueDiet, Metabolism, and Disease
Établissements canadiensAlberta Ministry of Agriculture and ForestryAgriculture Food and Rural DevelopmentUniversity of Alberta
Organismes subventionnairesAlberta Heritage Foundation for Medical ResearchFondation pour la Recherche Médicale
Mots-clésMedicineGlycemicSweetening agentsIntensive care medicineArtificial SweetenerMEDLINEDiabetes mellitusFood scienceEndocrinology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: The major metabolic complications of obesity and type 2 diabetes may be prevented and managed with dietary modification. The use of sweeteners that provide little or no calories may help to achieve this objective. METHODS: We did a systematic review and network meta-analysis of the comparative effectiveness of sweetener additives using Bayesian techniques. MEDLINE, EMBASE, CENTRAL and CAB Global were searched to January 2011. Randomized trials comparing sweeteners in obese, diabetic, and healthy populations were selected. Outcomes of interest included weight change, energy intake, lipids, glycated hemoglobin, markers of insulin resistance and glycemic response. Evidence-based items potentially indicating risk of bias were assessed. RESULTS: Of 3,666 citations, we identified 53 eligible randomized controlled trials with 1,126 participants. In diabetic participants, fructose reduced 2-hour blood glucose concentrations by 4.81 mmol/L (95% CI 3.29, 6.34) compared to glucose. Two-hour blood glucose concentration data comparing hypocaloric sweeteners to sucrose or high fructose corn syrup were inconclusive. Based on two ≤10-week trials, we found that non-caloric sweeteners reduced energy intake compared to the sucrose groups by approximately 250-500 kcal/day (95% CI 153, 806). One trial found that participants in the non-caloric sweetener group had a decrease in body mass index compared to an increase in body mass index in the sucrose group (-0.40 vs 0.50 kg/m2, and -1.00 vs 1.60 kg/m2, respectively). No randomized controlled trials showed that high fructose corn syrup or fructose increased levels of cholesterol relative to other sweeteners. CONCLUSIONS: Considering the public health importance of obesity and its consequences; the clearly relevant role of diet in the pathogenesis and maintenance of obesity; and the billions of dollars spent on non-caloric sweeteners, little high-quality clinical research has been done. Studies are needed to determine the role of hypocaloric sweeteners in a wider population health strategy to prevent, reduce and manage obesity and its consequences.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,010
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,071
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMétarecherche, Méta-épidémiologie (sens strict)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Revue systématique · Signal consensuel: Revue systématique
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,083
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0100,071
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0090,001
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,077
Tête enseignante GPT0,401
Écart entre enseignants0,324 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Devis d'étudeRevue systématique
Domainenon disponible
GenreSynthèse

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations116
Publié2011
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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