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Enregistrement W2956152805 · doi:10.1136/bmjopen-2018-026847

Evidence available for patient-identified priorities in depression research: results of 11 rapid responses

2019· article· en· W2956152805 sur OpenAlexafffund
Meghan Sebastianski, Michelle Gates, Allison Gates, Megan Nuspl, Liza Bialy, Robin Featherstone, Lorraine Breault, Ping Mason-Lai, Lisa Hartling

Notice bibliographique

RevueBMJ Open · 2019
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueTreatment of Major Depression
Établissements canadiensUniversity of Alberta
Organismes subventionnairesCanadian Institutes of Health ResearchAlberta Innovates
Mots-clésMedicineDepression (economics)MEDLINEHealth services researchPublic healthPsychiatryNursing

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

OBJECTIVES: Patient priority setting projects (PPSPs) can reduce research agenda bias. A key element of PPSPs is a review of available literature to determine if the proposed research priorities have been addressed, identify research gaps, recognise opportunities for knowledge translation (KT) and avoid duplication of research efforts. We conducted rapid responses for 11 patient-identified priorities in depression to provide a map of the existing evidence. DESIGN: Eleven rapid responses. DATA SOURCES: Single electronic database (PubMed). ELIGIBILITY CRITERIA: Each rapid response had unique eligibility criteria. For study designs, we used a stepwise inclusion process that started with systematic reviews (SRs) if available, then randomised controlled trials and observational studies as necessary. RESULTS: For all but one of the rapid responses we identified existing SRs (median 7 SRs per rapid response, range 0-179). There were questions where extensive evidence exists (ie, hundreds of primary studies), yet uncertainties remain. For example, there is evidence supporting the effectiveness of many non-pharmacological interventions (including psychological interventions and exercise) to reduce depressive symptoms. However, targeted research is needed that addresses comparative effectiveness of promising interventions, specific populations of interest (eg, children, minority groups) and adverse effects. CONCLUSIONS: We identified an extensive body of evidence addressing patient priorities in depression and mapped the results and limitations of existing evidence, areas of uncertainty and general directions for future research. This work can serve as a solid foundation to guide future research in depression and KT activities. Integrated knowledge syntheses bring value to the PPSP process; however, the role of knowledge synthesis in PPSPs and methodological approaches are not well defined at present.

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)0,300
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,598
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMétarecherche
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,300
Score d'incertitude au seuil0,863

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,3000,598
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0020,002
Méta-épidémiologie (sens large)0,0050,011
Bibliométrie0,0240,025
Études des sciences et des technologies0,0030,002
Communication savante0,0090,010
Science ouverte0,0030,018
Intégrité de la recherche0,0050,006
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0160,003

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 Opus0,390
Tête enseignante GPT0,489
Écart entre enseignants0,099 · 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.

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

Citations6
Publié2019
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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