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Enregistrement W4285740502 · doi:10.3389/fphar.2022.886652

Psychotropic Medication Use Before and During COVID-19: A Population-Wide Study

2022· article· en· W4285740502 sur OpenAlexafffundabout
Christine Leong, Kaarina Kowalec, Sherif Eltonsy, James M. Bolton, Murray W. Enns, Qier Tan, Marina Yogendran, Dan Château, Joseph A. Delaney, Jitender Sareen, Rae Spiwak, Sarvesh Logsetty, Silvia Alessi‐Severini

Notice bibliographique

RevueFrontiers in Pharmacology · 2022
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueCOVID-19 and Mental Health
Établissements canadiensUniversity of Manitoba
Organismes subventionnairesResearch Manitoba
Mots-clésMedicineQuarter (Canadian coin)Medical prescriptionPopulationPandemicIncidence (geometry)Public healthDemographyCoronavirus disease 2019 (COVID-19)PsychiatryDiseaseEnvironmental healthInternal medicineInfectious disease (medical specialty)

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Background: The coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic and public health measures that took place have led to concerns regarding mental health and receipt of psychotropic medications. We aimed to study the changes in psychotropic medication dispensation rates before and during the COVID-19 pandemic in the general population. Methods: Administrative health data from the Canadian province of Manitoba was used to describe the quarterly incidence and prevalence of antipsychotics, antidepressants, and anxiolytic/sedative-hypnotics from January 1, 2015 to December 31, 2020. Individuals who received at least one prescription within each quarter were considered exposed to the medication. The denominator was the total population within each quarter. Incidence was defined as no receipt of medication in the 3 years prior to the quarter of interest. Autoregression models for time series data plus indicator variables were used to compare each quarter of 2020 after public health measures were implemented in March 2020 in relation to the expected trend. Analyses were stratified by age and sex. Results: There were 1,394,885 individuals in the first quarter of 2020, with a mean (SD) age of 38.9 (23.4) years, 50.3% were female, and 36.1% had a psychiatric diagnosis in the previous 5 years. A significant decrease was observed for incident antidepressant use ( p < 0.05 for both sexes and all age groups except for those 65 years and older) and anxiolytic use ( p < 0.05 for both sexes and all age groups except 80 years and older) in the second quarter (April-June) of 2020 compared to the expected trend. Females and those aged 40 years and older had a significantly higher incidence of antidepressant and antipsychotic use in the final quarter of 2020 compared to the expected trend ( p < 0.05). Conclusion: Our findings indicate a decrease in new prescriptions for antidepressants and anxiolytics in the 3 months after COVID-19 in-person restrictions were first implemented. We then observed an increase in the new use of antidepressants and antipsychotics at the end of 2020, in females and people aged 40 years and older, with the highest rates of use in the population 80 years and older.

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)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesCharge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
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 enseignants0,008
Score d'incertitude au seuil0,999

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
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)0,0020,000

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 Opus0,041
Tête enseignante GPT0,422
Écart entre enseignants0,381 · 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'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

Citations36
Publié2022
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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