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Enregistrement W2922178365 · doi:10.3389/fphar.2019.00228

The South African Medicines Control Council: Comparison of Its Registration Process With Australia, Canada, Singapore, and Switzerland

2019· article· en· W2922178365 sur OpenAlexfundaboutno aff
Andrea Keyter, Sam Salek, Shabir Banoo, Stuart Walker

Notice bibliographique

RevueFrontiers in Pharmacology · 2019
Typearticle
Langueen
DomaineEconomics, Econometrics and Finance
ThématiqueHealth Systems, Economic Evaluations, Quality of Life
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesHealth Canada
Mots-clésBenchmarkingTimelineTransparency (behavior)Process (computing)Regulatory authorityMedicineQuality (philosophy)Control (management)Regulatory scienceBusinessProcess managementPublic relationsAccountingPublic administrationPolitical scienceMarketingComputer scienceGeography

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Introduction: Comparisons between regulatory authorities of similar size and regulatory characteristics facilitate value-added benchmarking and provide insight into regulatory performance. Such comparisons highlight areas for improvement as authorities move toward achieving their regulatory goals and stakeholders’ demands. The aims of this study were to compare the registration process and the regulatory review model of the South African Medicines Control Council (MCC) to that of four other similar-sized regulatory authorities and to identify areas for improvement that may inform recommendations to the South African Health Products Regulatory Authority (SAHPRA) as it looks to re-engineer and enhance the registration process in South Africa. Methods: A questionnaire was completed by the MCC to describe its organisational structure, the registration process, good review and decision-making practices. Similar questionnaires were also completed and validated by Australia’s Therapeutic Goods Administration (TGA), Canada’s Health Canada, Singapore’s Health Science Authority (HSA) and Switzerland’s Swissmedic. Results: A comparison of the MCC regulatory process with the four comparative agencies indicated that they all have similar requirements and employ a full-review model although the timelines for the MCC were considerably longer. However, similar quality measures were implemented by all authorities as part of their good review practices (GRevP) including prioritising transparency, communication, continuous improvement initiatives and training. Conclusion: Comparisons made through this study provided insight into the areas of the MCC registration process that may be improved and have informed recommendations to SAHPRA including the implementation of facilitated regulatory pathways, definition of targets for key milestones in regulatory review and formal implementation and monitoring of GRevP. In order to build quality into the review process the application of a standardised template for the clinical assessment of medicines such as the Universal Methodology for Benefit-Risk Assessment (UMBRA) could be considered as well as enhancing transparency and communication through the application of an electronic management system and the development of publicly available summaries for the basis of approval.

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)0,020
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,052
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,204
Score d'incertitude au seuil0,410

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0200,052
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0030,005
Études des sciences et des technologies0,0050,002
Communication savante0,0040,002
Science ouverte0,0010,003
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0040,001

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 Opus0,179
Tête enseignante GPT0,395
Écart entre enseignants0,216 · 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'étudeSans objet
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

Citations12
Publié2019
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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