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Enregistrement W2157721981 · doi:10.1136/bmjopen-2014-004880

Legislative, educational, policy and other interventions targeting physicians’ interaction with pharmaceutical companies: a systematic review

2014· review· en· W2157721981 sur OpenAlexaff
Lina Alkhaled, Lara A Kahale, Hala Nass, Hneine Brax, Racha Fadlallah, Kamal F. Badr, Elie A. Akl

Notice bibliographique

RevueBMJ Open · 2014
Typereview
Langueen
DomainePharmacology, Toxicology and Pharmaceutics
ThématiquePharmaceutical industry and healthcare
Établissements canadiensMcMaster University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésObservational studyMedicinePsychological interventionRandomized controlled trialMedical prescriptionGrey literatureMEDLINEFamily medicinePharmaceutical marketingPharmaceutical industryQuality (philosophy)NursingPharmacologySurgeryInternal medicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: Pharmaceutical company representatives likely influence the prescribing habits and professional behaviour of physicians. OBJECTIVE: The objective of this study was to systematically review the effects of interventions targeting practising physicians' interactions with pharmaceutical companies. ELIGIBILITY CRITERIA: We included observational studies, non-randomised controlled trials (non-RCTs) and RCTs evaluating legislative, educational, policy or other interventions targeting the interactions between physicians and pharmaceutical companies. DATA SOURCES: The search strategy included an electronic search of MEDLINE and EMBASE. Two reviewers performed duplicate and independent study selection, data abstraction and assessment of risk of bias. APPRAISAL AND SYNTHESIS METHODS: We assessed the risk of bias in each included study. We summarised the findings narratively because the nature of the data did not allow a meta-analysis to be conducted. We assessed the quality of evidence by outcome using the GRADE methodology. RESULTS: Of 11 189 identified citations, one RCT and three observational studies met the eligibility criteria. All four studies specifically targeted one type of interaction with pharmaceutical companies, that is, interactions with drug representatives. The RCT provided moderate quality evidence of no effect of a 'collaborative approach' between the pharmaceutical industry and a health authority. The three observational studies provided low quality evidence suggesting a positive effect of policies aiming to reduce interaction between physicians and pharmaceutical companies (by restricting free samples, promotional material, and meetings with pharmaceutical company representatives) on prescription behaviour. LIMITATIONS: We identified too few studies to allow strong conclusions. CONCLUSIONS: Available evidence suggests a potential impact of policies aiming to reduce interaction between physicians and drug representatives on physicians' prescription behaviour. We found no evidence concerning interventions affecting other types of interaction with pharmaceutical companies.

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)0,004
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMéta-épidémiologie (sens strict), Intégrité de la recherche, Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Revue systématique · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,570
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0040,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0040,001
Bibliométrie0,0000,001
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,003
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,001

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 Opus0,735
Tête enseignante GPT0,702
Écart entre enseignants0,033 · 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

Citations32
Publié2014
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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