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Enregistrement W3010681060 · doi:10.9778/cmajo.20190114

Health system costs for cancer medications and radiation treatment in Ontario for the 4 most common cancers: a retrospective cohort study

2020· article· en· W3010681060 sur OpenAlexafffundvenueabout
Nicole Mittmann, Ning Liu, Stephanie Y. Cheng, Soo Jin Seung, Farah E. Saxena, Nicole J. Look Hong, Craig C. Earle, Matthew C. Cheung, Natasha B. Leighl, Natalie G. Coburn, Carlo DeAngelis, William K. Evans

Notice bibliographique

RevueCMAJ Open · 2020
Typearticle
Langueen
DomaineEconomics, Econometrics and Finance
ThématiqueEconomic and Financial Impacts of Cancer
Établissements canadiensHealth Sciences CentreUniversity Health NetworkMcMaster UniversityCancer Care OntarioSunnybrook Health Science CentreCanadian Agency for Drugs and Technologies in Health
Organismes subventionnairesOntario Ministry of Health and Long-Term CareOntario Institute for Cancer Research
Mots-clésMedicineRetrospective cohort studyCancerBreast cancerColorectal cancerProstate cancerCohortInternal medicineLung cancerConfidence intervalPopulationOncologyRadiation therapyCohort studyCancer registryEnvironmental health

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: Previous costing and resource estimates for cancer have not been complete owing to lack of comprehensive data on cancer-related medication and radiation treatment. Our objective was to calculate the mean overall costs per patient of cancer-related medications and radiation, as well as by disease subtype and stage, in the first year after diagnosis for the 4 most prevalent cancers in Ontario. METHODS: We conducted a retrospective cohort study using provincial health administrative databases to identify population health system resources and costs for all patients diagnosed with breast, colorectal, lung or prostate cancer between Jan. 1, 2010, and Dec. 31, 2015 in Ontario. The primary outcome measure was the overall average cost per patient in the 365 days after diagnosis for cancer-related medications and radiation treatment, calculated with the use of 2 novel costing algorithms. We determined the cost by disease, disease subtype and stage as secondary outcomes. RESULTS: There were 168 316 Ontarians diagnosed with cancer during the study period, 50 141 with breast cancer, 38 108 with colorectal cancer, 34 809 with lung cancer and 45 258 with prostate cancer. The mean per-patient cost for cancer-related medications was $8167 (95% confidence interval [CI] $8023-$8311), $6568 (95% CI $6446-$6691), $2900 (95% CI $2816-$2984) and $1211 (95% CI $1175-$1247) for breast, colorectal, lung and prostate cancer, respectively. The corresponding mean radiation treatment costs were $18 529 (95% CI $18 415-$18 643), $15 177 (95% CI $14 899-$15 456), $10 818 (95% CI $10 669-$10 966) and $16 887 (95% CI $16 648-$17 125). In general, stage III and IV cancers were the most expensive stages for both medications and radiation across all 4 disease sites. INTERPRETATION: Our work updates previous costing estimates to help understand costs and resources critical to health care system planning in a single-payer system. More refined costing estimates are useful as inputs to allow for more robust health economic modelling and health care system planning.

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)0,001
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: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,138
Score d'incertitude au seuil0,998

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
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 Opus0,055
Tête enseignante GPT0,310
Écart entre enseignants0,255 · 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

Citations29
Publié2020
Routes d'admission4
Résumé présentoui

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