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Enregistrement W2088561815 · doi:10.1258/ijsa.2008.008128

Cost-effectiveness of voluntary HIV screening in Russia

2008· article· en· W2088561815 sur OpenAlexaff
Swati P Tole, Gillian D Sanders, Ahmed M. Bayoumi, Cristina M Galvin, Tatyana Vinichenko, Margaret L. Brandeau, Douglas K Owens

Notice bibliographique

RevueInternational Journal of STD & AIDS · 2008
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueHIV/AIDS Research and Interventions
Établissements canadiensUniversity of TorontoSt. Michael's Hospital
Organismes subventionnairesNational Institute on Drug AbuseAgency for Healthcare Research and Quality
Mots-clésMedicineLife expectancyCost effectivenessQuality-adjusted life yearEnvironmental healthTransmission (telecommunications)Cost–benefit analysisHuman immunodeficiency virus (HIV)DemographyPopulationFamily medicineRisk analysis (engineering)

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Russia has one of the world's fastest growing HIV epidemics, and HIV screening has been widespread. Whether such screening is an effective use of resources is unclear. We used epidemiologic and economic data from Russia to develop a Markov model to estimate costs, quality of life and survival associated with a voluntary HIV screening programme compared with no screening in Russia. We measured discounted lifetime health-care costs and quality-adjusted life years (QALYs) gained. We varied our inputs in sensitivity analysis. Early identification of HIV through screening provided a substantial benefit to persons with HIV, increasing life expectancy by 2.1 years and 1.7 QALYs. At a base-case prevalence of 1.2%, once-per-lifetime screening cost $13,396 per QALY gained, exclusive of benefit from reduced transmission. Cost-effectiveness of screening remained favourable until prevalence dropped below 0.04%. When HIV-transmission-related costs and benefits were included, once-per-lifetime screening cost $6910 per QALY gained and screening every two years cost $27,696 per QALY gained. An important determinant of the cost-effectiveness of screening was effectiveness of counselling about risk reduction. Early identification of HIV infection through screening in Russia is effective and cost-effective in all but the lowest prevalence groups.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,048
Score d'incertitude au seuil0,559

Scores Codex et Gemma par catégorie

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

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 Opus0,064
Tête enseignante GPT0,389
Écart entre enseignants0,325 · 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.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeObservationnel
Domainenon disponible
GenreEmpirique

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

En bref

Citations11
Publié2008
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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