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Enregistrement W2289614658 · doi:10.1212/wnl.0000000000002543

Examining the effects of comorbidities on disease-modifying therapy use in multiple sclerosis

2016· article· en· W2289614658 sur OpenAlexafffundabout
Tingting Zhang, Helen Tremlett, Stella Leung, Feng Zhu, Elaine Kingwell, John D. Fisk, Virender Bhan, Trudy L. Campbell, Karen Stadnyk, Bo Nancy Yu, Ruth Ann Marrie, James Blanchard, Lawrence Elliott, Joanne Profetto‐McGrath, Sharon Warren, Nathalie Jetté, Scott B. Patten, Christina Wolfson

Notice bibliographique

RevueNeurology · 2016
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueMultiple Sclerosis Research Studies
Établissements canadiensUniversity of ManitobaUniversity of British ColumbiaDalhousie University
Organismes subventionnairesCanadian Institutes of Health ResearchDalhousie UniversityNova Scotia Department of Health and WellnessDepartment of Health, Western Cape GovernmentUniversity of Alberta
Mots-clésComorbidityMedicineDepression (economics)Hazard ratioRetrospective cohort studyPopulationAnxietyCohort studyDiseaseCohortObservational studyProportional hazards modelInternal medicineLogistic regressionConfidence intervalPhysical therapyPsychiatryEnvironmental health

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

OBJECTIVE: Comorbidities are common in multiple sclerosis (MS) and adversely affect health outcomes. However, the effect of comorbidity on treatment decisions in MS remains unknown. We aimed to examine the effects of comorbidity on initiation of injectable disease-modifying therapies (DMTs) and on the choice of the initial DMT in MS. METHODS: We conducted a retrospective observational analysis using population-based health administrative and linked clinical databases in 3 Canadian provinces. MS cases were defined as any individual with ≥3 diagnostic codes for MS. Cohort entry (index date) was the first recorded demyelinating disease-related claim. The outcomes included choice of initial first-line DMTs and time to initiating a DMT. Logistic and Cox regression models were used to examine the association between comorbidity status and study outcomes, adjusting for sex, age, year of index date, and socioeconomic status. Meta-analysis was used to estimate overall effects across the 3 provinces. RESULTS: We identified 10,698 persons with incident MS, half of whom had ≥1 comorbidities. As the total number of comorbidities increased, the likelihood of initiating a DMT decreased. Comorbid anxiety and ischemic heart disease were associated with reduced initiation of a DMT. However, patients with depression were 13% more likely to initiate a DMT compared to those without depression at the index date (adjusted hazard ratio 1.13; 95% confidence interval 1.00-1.27). CONCLUSIONS: Comorbidities are associated with treatment decisions regarding DMTs in MS. A better understanding of the effects of comorbidity on effectiveness and safety of DMTs is needed.

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)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,004
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 enseignants0,187
Score d'incertitude au seuil0,420

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,004
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
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)0,0000,000

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 Opus0,202
Tête enseignante GPT0,315
Écart entre enseignants0,113 · 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

Citations109
Publié2016
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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