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Enregistrement W2890434503 · doi:10.23889/ijpds.v3i4.771

Diagnosis incidence of autism spectrum disorders is underestimated in Australian children, and there are inequalities in access to diagnosis and treatment services: a data linkage study of health service usage

2018· article· en· W2890434503 sur OpenAlexaboutno aff
Kylie‐Ann Mallitt, Louisa Jorm

Notice bibliographique

RevueInternational Journal for Population Data Science · 2018
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueChronic Disease Management Strategies
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésMedicineIncidence (geometry)GuidelinePopulationBreast cancerFamily medicineCohortHealth carePediatricsDemographyCancerEnvironmental healthInternal medicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

IntroductionThe prevalence and diagnosis incidence of autism spectrum disorders (ASD) are difficult to determine. Estimates of ASD burden in Australia are produced from sample surveys of disability, and government records of welfare disability payments. While disability does affect many people with ASD, ASD itself is not a disability.
 Objectives and ApproachFor our retrospective population-based cohort study of breast cancer survivors diagnosed from 2007 to 2010 in British Columbia (BC), 2007-2011 in Manitoba (MB), 2007-2010 in Ontario (ON), and 2007-2012 in Nova Scotia (NS), we linked provincial cancer registries, clinical and health administrative databases, and followed cases alive at 30 months post-diagnosis to five years from diagnosis. For each province, we calculated percent adherence, overuse, and underuse of recommended follow-up care, including surveillance for recurrent and new cancer, surveillance for late effects, and general preventive care. We also examined variation among provinces and over time.
 ResultsSurvivor numbers were 23,700 (ON), 9493 (BC), 2688 (MB), and 2735 (NS). Annual oncologist visit guideline compliance varied provincially (e.g. Year 2 ON=32.7%, BC=15.0%). For most provinces and follow-up years, the majority of survivors had fewer oncologist visits than recommended. However, survivors had additional annual breast cancer-related visits to a primary care provider. Surveillance breast imaging guideline compliance was high (e.g. Year 2, ON=81.1%, MB=72.0%, NS=52.8%, BC =49.7%), with rates declining in ON and MB (to approximately 64%), but increasing in NS and BC (to approximately 58%) by Year 5. Overuse of breast imaging was identified in NS (9.1%-20.7% overuse in follow-up years 2-5). As per the guideline, 72.9%-79.7% (Years 2-5) of BC survivors had no imaging for metastastic disease, highest among all provinces.
 Conclusion/ImplicationsThe diagnosis incidence of ASD in Australian children is higher than previously estimated. The prevalence of ASD is therefore also underestimated. Multidisciplinary ASD assessment and treatment services are underutilised, likely due to out-of-pocket co-payments reducing affordability. These findings have significant implications for government health service planning for ASD.

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)0,000
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 enseignants0,069
Score d'incertitude au seuil0,968

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,002
Science ouverte0,0010,001
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 Opus0,203
Tête enseignante GPT0,470
Écart entre enseignants0,266 · 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

Citations0
Publié2018
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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