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Enregistrement W2942868120 · doi:10.3747/co.26.4795

Moving toward the Elimination of Cervical Cancer: Modelling the Health and Economic Benefits of Increasing Uptake of Human Papillomavirus Vaccines

2019· article· en· W2942868120 sur OpenAlexafffundvenueabout
Alison Smith, Nicola Baines, S. Memon, Natalie Fitzgerald, J. Chadder, Chris Politis, Emily Nicholson, Craig C. Earle, Heather Bryant

Notice bibliographique

RevueCurrent Oncology · 2019
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueCervical Cancer and HPV Research
Établissements canadiensCanadian Partnership Against Cancer
Organismes subventionnairesHealth CanadaPartenariat Canadien Contre Le Cancer
Mots-clésCervical cancerHuman papillomavirusMedicineHuman healthHPV vaccinesVaccinationVirologyCancerEnvironmental healthHPV infectionInternal medicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Background: The human papillomavirus (hpv) is a common sexually transmitted infection and a primary cause of cervical cancer. The Government of Canada has set a target of reaching 90% hpv vaccine coverage among adolescents by 2025. Here, we examine hpv vaccine uptake in school-based immunization programs across Canada and explore how achieving the 90% target could affect the future incidence of cervical cancer, mortality, and health system expenditures in a cohort of Canadian women. Methods: Data for hpv vaccine uptake in the most recent reported school year available in each jurisdiction were provided in 2017 by jurisdictional school-based immunization programs and were used to estimate a national weighted average of 67%. The OncoSim microsimulation model (version 2.5) was used to compare 3 different levels of hpv vaccine uptake (0%, 67%, 90%) on health and economic outcomes for a hypothetical cohort of all 5- to 10-year-old girls in Canada in 2015. Results: Vaccine uptake for girls in school-based programs varied from 55.0% to 92.0% in the jurisdictions reviewed. The OncoSim model projects that increasing uptake to 90% from 67% would result in a 23% reduction in cervical cancer incidence rates (to 3.1 cases from 4.0 cases per 100,000, averaged across the lifetime of the cohort) and a 23% decline in the average annual mortality rate (to 1.0 deaths from 1.3 deaths per 100,000). Finally, the model projects that the health system will incur a cost of $9 million (1% increase) during the lifetime of the cohort if uptake is increased to 90% from 67%. Costs are discounted (1.5%) and expressed in 2016 Canadian dollars. Costs reflect the payer perspective. Conclusions: Our model shows that increasing hpv vaccine uptake to 90% from current levels for girls in school-based immunization programs could result in substantial reductions in the future incidence and mortality rates for cervical cancer in Canada.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,004
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: Simulation ou modélisation
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,698
Score d'incertitude au seuil0,608

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

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

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 Opus0,164
Tête enseignante GPT0,439
Écart entre enseignants0,275 · 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'étudeSimulation ou modélisation
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

Citations18
Publié2019
Routes d'admission4
Résumé présentoui

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