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Enregistrement W4281628421 · doi:10.1186/s12874-022-01623-8

Impact of methodological choices in comparative effectiveness studies: application in natalizumab versus fingolimod comparison among patients with multiple sclerosis

2022· article· en· W4281628421 sur OpenAlexaff
Mathilde Lefort, Sifat Sharmin, Julie Bjerglund Andersen, Sandra Vukusic, Romain Casey, Marc Debouverie, Gilles Edan, Jonathan Ciron, Aurélie Ruet, de Sèze, Élisabeth Maillart, Hélène Zéphir, Pierre Labauge, Gilles Defer, Christine Lebrun‐Frénay, T. Moreau, Éric Berger, Pierre Clavelou, Jean Pelletier, Bruno Stankoff, Olivier Gout, Éric Thouvenot, O. Heinzlef, A. Al-Khedr, Bertrand Bourre, O. Casez, P. Cabré, Alexis Montcuquet, Abir Wahab, Jean‐Philippe Camdessanché, Aude Maurousset, Haïfa Ben Nasr, Karolina Hankiewicz, Corinne Pottier, Nicolas Maubeuge, D. Dimitri-Boulos, Chantal Nifle, David Laplaud, Dana Horáková, Eva Havrdová, Raed Alroughani, Guillermo Izquierdo, Sara Eichau, Serkan Özakbaş, Francesco Patti, Marco Onofrj, Alessandra Lugaresi, Murat Terzi, Pierre Grammond, F. Grand’Maison, Bassem Yamout, Alexandre Prat, Marc Girard, Pierre Duquette, Cavit Boz, María Trojano, Pamela McCombe, Mark Slee, Jeannette Lechner‐Scott, Recai Türkoğlu, Patrizia Sola, Diana Ferraro, Franco Granella, Vahid Shaygannejad, Julie Prévost, Davide Maimone, Olga Skibina, Katherine Buzzard, Anneke van der Walt, Rana Karabudak, B. Van Wijmeersch, Tünde Csépány, Daniele Spitaleri, Steve Vucic, N. Koch-Henriksen, Finn Sellebjerg, Per Soelberg Soerensen, C. C. Hilt Christensen, Peter Vestergaard Rasmussen, Martin Bach Jensen, Jette Lautrup Frederiksen, Stephan Bramow, Henrik Kahr Mathiesen, Karen Schreiber, Helmut Butzkueven, Melinda Magyari, Tomáš Kalinčík, Emmanuelle Leray

Notice bibliographique

RevueBMC Medical Research Methodology · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueMultiple Sclerosis Research Studies
Établissements canadiensCegep de Saint JeromeUniversité de MontréalHôpital Notre-DameCentre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches
Organismes subventionnairesNational Health and Medical Research CouncilSanofi GenzymeAgence Nationale de la RechercheFondation pour l'Aide à la Recherche sur la Sclérose en PlaquesTeva Pharmaceutical IndustriesUniversity of MelbourneBiogenSanofi
Mots-clésFingolimodNatalizumabMultiple sclerosisMedicineMEDLINEComparative effectiveness researchPsychologyAlternative medicinePsychiatryPathology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: Natalizumab and fingolimod are used as high-efficacy treatments in relapsing-remitting multiple sclerosis. Several observational studies comparing these two drugs have shown variable results, using different methods to control treatment indication bias and manage censoring. The objective of this empirical study was to elucidate the impact of methods of causal inference on the results of comparative effectiveness studies. METHODS: Data from three observational multiple sclerosis registries (MSBase, the Danish MS Registry and French OFSEP registry) were combined. Four clinical outcomes were studied. Propensity scores were used to match or weigh the compared groups, allowing for estimating average treatment effect for treated or average treatment effect for the entire population. Analyses were conducted both in intention-to-treat and per-protocol frameworks. The impact of the positivity assumption was also assessed. RESULTS: Overall, 5,148 relapsing-remitting multiple sclerosis patients were included. In this well-powered sample, the 95% confidence intervals of the estimates overlapped widely. Propensity scores weighting and propensity scores matching procedures led to consistent results. Some differences were observed between average treatment effect for the entire population and average treatment effect for treated estimates. Intention-to-treat analyses were more conservative than per-protocol analyses. The most pronounced irregularities in outcomes and propensity scores were introduced by violation of the positivity assumption. CONCLUSIONS: This applied study elucidates the influence of methodological decisions on the results of comparative effectiveness studies of treatments for multiple sclerosis. According to our results, there are no material differences between conclusions obtained with propensity scores matching or propensity scores weighting given that a study is sufficiently powered, models are correctly specified and positivity assumption is fulfilled.

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)0,782
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,879
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMétarecherche
Catégories consensuellesMétarecherche
DomaineSignal candidat: Méthodes · Signal consensuel: Méthodes
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Méthodes · Signal consensuel: Méthodes
Score de désaccord entre enseignants0,218
Score d'incertitude au seuil0,269

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,7820,879
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0020,002
Méta-épidémiologie (sens large)0,0040,010
Bibliométrie0,0040,007
Études des sciences et des technologies0,0020,007
Communication savante0,0070,005
Science ouverte0,0040,006
Intégrité de la recherche0,0060,005
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 Opus0,750
Tête enseignante GPT0,608
Écart entre enseignants0,141 · 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; l’étiquette directe de Gemma et le classifieur distillé Codex s’accordent sur ce qui est montré ici.

Devis d'étudeSimulation ou modélisation
DomaineMéthodes
GenreMéthodes

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

En bref

Citations6
Publié2022
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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