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Enregistrement W3010134125 · doi:10.1007/s40266-020-00755-0

Frailty and Co-Prescribing of Potentially Interacting Drugs in New Users of Warfarin

2020· article· en· W3010134125 sur OpenAlexaboutno aff
Milka Hauta‐aho, Simo Teperi, Maarit Jaana Korhonen, J. Simon Bell, Nicholas Farinola, Sally Johns, Sepehr Shakib, Risto Huupponen

Notice bibliographique

RevueDrugs & Aging · 2020
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiquePharmaceutical Practices and Patient Outcomes
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesTurun YliopistoRoyal Adelaide Hospital
Mots-clésMedicineWarfarinPharmacotherapyIntensive care medicineDrugPharmacologyAtrial fibrillationInternal medicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: Warfarin is underutilised in frail older people because of the fear of bleeding complications. Drug interactions are an independent bleeding risk factor. However, the extent to which potential drug interactions are taken into account at warfarin therapy initiation in frail patients is not known. OBJECTIVE: The objective of this study was to investigate the use of potentially interacting drugs increasing the bleeding risk before and after warfarin initiation in frail and non-frail patients. METHODS: We conducted an observational study including inpatients aged ≥ 60 years initiated on warfarin in a tertiary hospital in Adelaide, South Australia. Frailty status was assessed with the Reported Edmonton Frail Scale. Medication charts were reviewed before and after warfarin initiation. RESULTS: In total, 151 patients (102 non-frail and 49 frail) were included. Before warfarin initiation, the use of clopidogrel and acetaminophen was more common in frail patients compared with non-frail patients (25.5% vs 10.2%, p = 0.0135, 63.8% vs 35.7% p = 0.0014, respectively). The use of non-steroidal anti-inflammatory drugs, 9.2% in non-frail patients and 6.4% in frail patients before warfarin initiation, was completely stopped after warfarin initiation in both groups. The use of antiplatelet drugs decreased from 56.1% in non-frail patients and 66.0 % in frail patients to 12.2% and 14.9%, respectively. Instead, the use of drugs affecting the metabolism of warfarin or vitamin K increased in both groups. No statistically significant difference was seen in the exposure to interacting drugs between study groups after warfarin initiation. Acetaminophen, senna glycosides and cytochrome P450 2C9 inhibiting drugs were the most common interacting drugs at discharge used in 49.0%, 18.4% and 20.4% of non-frail patients and 53.2%, 29.8% and 19.1% of frail patients, respectively. CONCLUSIONS: The overall frequency of potential drug interactions was moderate and frail patients were not exposed to warfarin drug interactions more often than non-frail patients. Further studies in larger study populations are required to verify these results.

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)0,000
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: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,498
Score d'incertitude au seuil0,387

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
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 Opus0,133
Tête enseignante GPT0,395
Écart entre enseignants0,261 · 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

Citations2
Publié2020
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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