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Enregistrement W3206008197 · doi:10.1002/pds.5372

A systematic, concept‐based method of developing the exposure measure for drug safety and effectiveness studies

2021· review· en· W3206008197 sur OpenAlexaff
Lisa Kuramoto, Boris Sobolev, Jan Rösner, Penelope M. A. Brasher, Laurent Azoulay, Jacquelyn J. Cragg

Notice bibliographique

RevuePharmacoepidemiology and Drug Safety · 2021
Typereview
Langueen
DomaineMathematics
ThématiqueAdvanced Causal Inference Techniques
Établissements canadiensCentre for Advancing Health OutcomesMcGill UniversityVancouver Coastal HealthVancouver Coastal Health Research InstituteInternational Collaboration On Repair DiscoveriesUniversity of British Columbia
Organismes subventionnairesMichael J. Fox Foundation for Parkinson's Research
Mots-clésMedicineMeasure (data warehouse)DrugPharmacoepidemiologyRisk analysis (engineering)Computer sciencePharmacologyData mining

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

PURPOSE: In drug safety and effectiveness studies based on secondary data, the choice of an appropriate exposure measure for a given outcome can be challenging. Different measures of exposure can yield different estimates of treatment effect and safety. There is a knowledge gap with respect to developing and refining measures of drug exposure, to ensure that the exposure measure addresses the study question and is suitable for statistical analysis. METHODS: We present a transparent, step-by-step approach to the development of drug exposure measures involving secondary data. This approach would be of interest to students and investigators with initial training in pharmacoepidemiology. We illustrate the approach using a study about Parkinson's disease. RESULTS: We described the exposure specifications according to the study question. Next, we refined the exposure measure by linking it to knowledge about four major concepts in drug safety and effectiveness studies: drug use patterns, duration, timing, and dose. We then used this knowledge to guide the ultimate choice of exposure measure: time-varying, cumulative 6-month exposure to tamsulosin (a drug used to treat prostate hyperplasia). CONCLUSIONS: The proposed approach links exposure specifications to four major concepts in drug safety and effectiveness studies. Formulating subject-matter knowledge about these major concepts provides an avenue to develop the rationale and specifications for the exposure measure.

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)0,025
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,022
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMétarecherche, Méta-épidémiologie (sens strict)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Revue systématique · Signal consensuel: Revue systématique
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,284
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0250,022
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0080,001
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,001
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 Opus0,304
Tête enseignante GPT0,543
Écart entre enseignants0,239 · 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.

Devis d'étudeRevue systématique
Domainenon disponible
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

Citations4
Publié2021
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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