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Enregistrement W4224252101 · doi:10.1136/bmjopen-2021-057400

Prescription of cardiovascular medication in children with congenital heart defects across six European Regions from 2000 to 2014: data from the EUROlinkCAT population-based cohort study

2022· article· en· W4224252101 sur OpenAlexaff
Mads Damkjær, Stine Kjær Urhøj, Joachim Tan, Gillian Briggs, Maria Loane, Joanne Given, Laia Barrachina‐Bonet, Clara Cavero‐Carbonell, Alessio Coi, Amanda J. Neville, Anna Heino, Sonja Kiuru‐Kuhlefelt, Ieuan Scanlon, Anna Pierini, Aurora Puccini, Ester Garne, Joan K. Morris

Notice bibliographique

RevueBMJ Open · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueCongenital Heart Disease Studies
Établissements canadiensPopulation Health Research Institute
Organismes subventionnairesEuropean Commission
Mots-clésMedicineMedical prescriptionPediatricsCohortCohort studyEpidemiologyPopulationHeart diseaseInternal medicineEnvironmental health

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

OBJECTIVES: Advances in surgical management strategies have substantially reduced fatality from congenital heart defects (CHD). Decreased infant mortality might be expected, consequentially to result in greater morbidity in older children due to complications later in childhood and adolescence. This study aims to evaluate the use of cardiovascular medication (CVM) as an indicator of disease burden in children born with CHD in the first 10 years of life. DESIGN: Population-based cohort study. SETTING: Six population-based registries from the European Surveillance of Congenital Anomalies (EUROCAT) network participated. Data from live born children with major congenital anomalies (CA) born from 2000 to 2014 were linked to prescription databases. Four groups of children were analysed: CA, CHD, severe CHD (sCHD) and ventricular septal defect (VSD) without sCHD. Live born children without CA were included as reference group. PARTICIPANTS: We obtained data on 61 038 children born with a CA, including 19 678 with CHD, 3392 with sCHD, 12 728 children with VSD without sCHD, and 1 725 496 reference children. RESULTS: Children born with sCHD were the most likely to receive a CVM prescription (42.9%, 95% CI, 26.3 to 58.5) in the first year of life compared with 13.3% (6.7 to 22.0) of children with any CHD, 5.9% (3.7 to 8.7) of children with any CA and 0.1% (0.0 to 0.1) of reference children. Medication was less likely to be prescribed after the first year of life for sCHD; 18.8% (14.8 to 23.1) for children 1-4 years and 15.8% (12.0 to 20.1) 5-9 years. Children with sCHD were most likely to receive a diuretic (36.4%, 18.6 to 54.5), an antihypertensive (6.9%, 3.7 to 11.3) or a beta-blocker (5.5%, 2.9 to9.2). CONCLUSION: Almost half of all children with sCHD were prescribed CVM in their first year of life. For all four groups of children with anomalies, the proportion of children with a CVM prescription decreased with age.

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)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,003
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut 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 enseignants0,044
Score d'incertitude au seuil0,087

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,003
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0020,003
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

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 GPT0,351
Écart entre enseignants0,296 · 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.

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

Citations8
Publié2022
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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