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Enregistrement W3160561505 · doi:10.1002/mpr.1873

Selective cutoff reporting in studies of the accuracy of the Patient Health Questionnaire‐9 and Edinburgh Postnatal Depression Scale: Comparison of results based on published cutoffs versus all cutoffs using individual participant data meta‐analysis

2021· review· en· W3160561505 sur OpenAlexafffund
Dipika Neupane, Brooke Levis, Parash Mani Bhandari, Brett D. Thombs, Andrea Benedetti

Notice bibliographique

RevueInternational Journal of Methods in Psychiatric Research · 2021
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueMaternal Mental Health During Pregnancy and Postpartum
Établissements canadiensMcGill University Health CentreMcGill UniversityJewish General Hospital
Organismes subventionnairesEunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human DevelopmentNational Institute of Diabetes and Digestive and Kidney DiseasesNational Institute of Mental HealthNational Institute on Disability and Rehabilitation ResearchNational Health and Medical Research CouncilMedical Research CouncilNational Center for Medical Rehabilitation ResearchFonds de Recherche du Québec - SantéFogarty International CenterCanadian Institutes of Health ResearchInnovatiefonds ZorgverzekeraarsChina Medical UniversityFundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas GeraisHealth Research Council of New ZealandNational Health Research InstitutesUniversiti Putra MalaysiaMahidol UniversityConselho Nacional de Desenvolvimento Científico e TecnológicoCenters for Disease Control and PreventionUniversity of MelbourneU.S. Department of Veterans AffairsSchweizerischer Nationalfonds zur Förderung der Wissenschaftlichen ForschungUniversität HeidelbergUniversity of AucklandUniversity of OxfordDivision of Materials ResearchNational Institute for Health and Care ResearchWellcome TrustPfizerFaculty of Medicine, McGill UniversityUniversity of WashingtonMinistry of Health, Labour and WelfareNational Institutes of HealthRobert Wood Johnson FoundationHealth Services Research and DevelopmentMcGill University Health CentreNational Institute on Minority Health and Health DisparitiesProgramme Grants for Applied ResearchMcGill UniversityAmerican Federation for Aging ResearchNational Science FoundationNational Heart, Lung, and Blood InstituteTehran University of Medical Sciences and Health ServicesIschemia Research and Education FoundationHunter Medical Research InstituteAmerican Psychological AssociationUniversity of Connecticut
Mots-clésCutoffMedicineMean differencePatient Health QuestionnaireMeta-analysisBivariate analysisDepression (economics)Confidence intervalStatisticsInternal medicineDepressive symptomsPsychiatryPhysicsMathematics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

OBJECTIVES: Selectively reported results from only well-performing cutoffs in diagnostic accuracy studies may bias estimates in meta-analyses. We investigated cutoff reporting patterns for the Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9; standard cutoff 10) and Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS; no standard cutoff, commonly used 10-13) and compared accuracy estimates based on published cutoffs versus all cutoffs. METHODS: We conducted bivariate random effects meta-analyses using individual participant data to compare accuracy from published versus all cutoffs. RESULTS: For the PHQ-9 (30 studies, N = 11,773), published results underestimated sensitivity for cutoffs below 10 (median difference: -0.06) and overestimated for cutoffs above 10 (median difference: 0.07). EPDS (19 studies, N = 3637) sensitivity estimates from published results were similar for cutoffs below 10 (median difference: 0.00) but higher for cutoffs above 13 (median difference: 0.14). Specificity estimates from published and all cutoffs were similar for both tools. The mean cutoff of all reported cutoffs in PHQ-9 studies with optimal cutoff below 10 was 8.8 compared to 11.8 for those with optimal cutoffs above 10. Mean for EPDS studies with optimal cutoffs below 10 was 9.9 compared to 11.8 for those with optimal cutoffs greater than 10. CONCLUSION: Selective cutoff reporting was more pronounced for the PHQ-9 than EPDS.

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)0,170
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,350
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMétarecherche, Méta-épidémiologie (sens large)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: Présentation des résultats · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Méta-analyse · Signal consensuel: Méta-analyse
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,985
Score d'incertitude au seuil0,898

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,1700,350
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0040,003
Méta-épidémiologie (sens large)0,0150,049
Bibliométrie0,0070,008
Études des sciences et des technologies0,0010,002
Communication savante0,0080,005
Science ouverte0,0040,003
Intégrité de la recherche0,0040,003
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,000

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 Opus0,695
Tête enseignante GPT0,672
Écart entre enseignants0,023 · 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'étudeMéta-analyse
DomainePrésentation des résultats
GenreSynthèse

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations17
Publié2021
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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