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Enregistrement W2893591395 · doi:10.1192/bjb.2018.67

Barriers to using clozapine in treatment-resistant schizophrenia: systematic review

2018· article· en· W2893591395 sur OpenAlexafffund
Saeed Farooq, Abid Choudry, Dan Cohen, Farooq Naeem, Muhammad Ayub

Notice bibliographique

RevueBJPsych Bulletin · 2018
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueSchizophrenia research and treatment
Établissements canadiensQueen's University
Organismes subventionnairesKeele UniversityQueen's UniversityBirmingham Women's and Children's NHS Foundation TrustCentre for Addiction and Mental HealthUniversity of TorontoUniversity of Chester
Mots-clésClozapineSchizophrenia (object-oriented programming)MedicinePsychological interventionPsychiatryCompetence (human resources)Medical prescriptionCertificationSystematic reviewMEDLINEPsychologyPharmacology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Aims and methodTo systematically review the literature on barriers to the use of clozapine and identify any interventions for optimizing clozapine use in treatment-resistant schizophrenia. Journal databases were searched from 1972 to March 2018. The following search terms were used: treatment-resistant schizophrenia, clozapine, barriers, use, prescription rates, implementation, clozaril and prescribing practices. Following a review of the literature, 15 papers were included in the review. RESULTS: The major barriers that were identified included mandatory blood testing, fear of serious side-effects and lack of adherence by the patients, difficulty in identifying suitable patients, service fragmentation, and inadequate training in or exposure to using clozapine.Clinical implicationsIn view of consistent evidence across the studies on inadequate knowledge and skills as a significant barrier, we suggest that a certification requiring competence in initiating and managing side-effects of clozapine becomes a mandatory requirement in training programmes.Declarations of interestNone.

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 machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,010
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,048
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
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 enseignants0,011
Score d'incertitude au seuil0,054

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0100,048
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0060,004
Bibliométrie0,0110,011
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0030,002
Science ouverte0,0010,002
Intégrité de la recherche0,0020,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0040,000

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 Opus0,030
Tête enseignante GPT0,335
Écart entre enseignants0,305 · 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 source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
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

Citations174
Publié2018
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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