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Enregistrement W3118524992 · doi:10.1186/s12877-020-01953-6

General practitioners’ deprescribing decisions in older adults with polypharmacy: a case vignette study in 31 countries

2021· article· en· W3118524992 sur OpenAlexaff
Katharina Tabea Jungo, Sophie Mantelli, Zsofia Rozsnyai, Αριστέα Μίσσιου, Biljana Gerasimovska Kitanovska, Birgitta Weltermann, Christian Mallen, Claire Collins, Daiana Bonfim, Donata Kurpas, Ferdinando Petrazzuoli, Gindrovel Dumitra, Hans Thulesius, Heidrun Lingner, Kasper Lorenz Johansen, Katharine Wallis, Kathryn Hoffmann, Lieve Peremans, Liina Pilv, Marija Petek Šter, Markus Bleckwenn, Martin Sattler, Milly A. van der Ploeg, Péter Torzsa, Petra Bomberová Kánská, Shlomo Vinker, Radost Assenova, Raquel Gómez Bravo, Rita Viegas, Rosy Tsopra, Sanda Kreitmayer Peštić, Sandra Gintere, Tuomas Koskela, Vanja Lazić, В. І. Ткаченко, Emily Reeve, Clare Luymes, Rosalinde K. E. Poortvliet, Nicolas Rodondi, Jacobijn Gussekloo, Sven Streit

Notice bibliographique

RevueBMC Geriatrics · 2021
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiquePharmaceutical Practices and Patient Outcomes
Établissements canadiensNova Scotia Health AuthorityDalhousie University
Organismes subventionnairesNIHR School for Primary Care ResearchNational Health and Medical Research CouncilDepartment of Health and Social CareNational Institute for Health and Care ResearchSchweizerischer Nationalfonds zur Förderung der Wissenschaftlichen ForschungNational Science Foundation
Mots-clésDeprescribingPolypharmacyMedicineOdds ratioLogistic regressionGeriatricsOddsComorbidityGerontologyFamily medicinePsychiatryInternal medicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: General practitioners (GPs) should regularly review patients' medications and, if necessary, deprescribe, as inappropriate polypharmacy may harm patients' health. However, deprescribing can be challenging for physicians. This study investigates GPs' deprescribing decisions in 31 countries. METHODS: In this case vignette study, GPs were invited to participate in an online survey containing three clinical cases of oldest-old multimorbid patients with potentially inappropriate polypharmacy. Patients differed in terms of dependency in activities of daily living (ADL) and were presented with and without history of cardiovascular disease (CVD). For each case, we asked GPs if they would deprescribe in their usual practice. We calculated proportions of GPs who reported they would deprescribe and performed a multilevel logistic regression to examine the association between history of CVD and level of dependency on GPs' deprescribing decisions. RESULTS: Of 3,175 invited GPs, 54% responded (N = 1,706). The mean age was 50 years and 60% of respondents were female. Despite differences across GP characteristics, such as age (with older GPs being more likely to take deprescribing decisions), and across countries, overall more than 80% of GPs reported they would deprescribe the dosage of at least one medication in oldest-old patients (> 80 years) with polypharmacy irrespective of history of CVD. The odds of deprescribing was higher in patients with a higher level of dependency in ADL (OR =1.5, 95%CI 1.25 to 1.80) and absence of CVD (OR =3.04, 95%CI 2.58 to 3.57). INTERPRETATION: The majority of GPs in this study were willing to deprescribe one or more medications in oldest-old multimorbid patients with polypharmacy. Willingness was higher in patients with increased dependency in ADL and lower in patients with CVD.

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)0,001
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 enseignants0,087
Score d'incertitude au seuil0,652

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,001
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 Opus0,083
Tête enseignante GPT0,378
Écart entre enseignants0,295 · 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

Citations58
Publié2021
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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