Disinvestment in healthcare: a scoping review of systematic reviews
Notice bibliographique
Résumé
OBJECTIVES: Disinvestment from low value health technologies is growing globally. Diverse evidence gathering and assessment methods were used to implement disinvestment initiatives, however, less than half of the empirical studies report reduced use of the low-value services. This scoping review aimed to synthesize the information from available reviews on the concepts and purposes of disinvestment in healthcare, the approaches and methods used, the role of stakeholders and facilitators and barriers in its implementation. METHODS: This scoping review was guided by the Joanna Briggs Institute Manual for Evidence Synthesis and PRISMA statement for scoping review. Published reviews on disinvestment were identified from scientific databases including health technology assessment (HTA) Web sites using the terms "disinvestment," "health technology reassessment," and "healthcare." The data obtained was synthesized narratively to identify similarities and differences across the approaches based on the prespecified categories. RESULTS: Seventeen reviews were included with thirty-four initiatives identified across sixteen countries at various levels of implementation and responsible agencies for the activities. Two most used methods to facilitate disinvestment decisions are Programme Budgeting and Marginal Analysis (PBMA) and HTA. Stakeholder involvement is the most important aspect to be addressed, as it acts as both facilitator and barrier in disinvestment initiatives implementation. CONCLUSIONS: Disinvestment programs have been implemented at multilevel, involving multistakeholders and using multiple methods such as PBMA and HTA. However, there is a lack of clarity on the additional dimensions of technical analysis related to these tools. Further research could focus on technology optimization in healthcare as part of overall health technology management.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,065 | 0,177 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,003 | 0,003 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,009 | 0,009 |
| Bibliométrie | 0,036 | 0,036 |
| Études des sciences et des technologies | 0,002 | 0,002 |
| Communication savante | 0,007 | 0,007 |
| Science ouverte | 0,003 | 0,005 |
| Intégrité de la recherche | 0,004 | 0,003 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,003 | 0,001 |
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.
score_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 découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».