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Enregistrement W4289528449 · doi:10.1111/add.16018

Modeling the impact of COVID‐19 pandemic‐driven increases in alcohol consumption on health outcomes and hospitalization costs in the United States

2022· article· en· W4289528449 sur OpenAlexaff
Carolina Barbosa, William N. Dowd, Simon Neuwahl, Jürgen Rehm, Sameer Imtiaz, Gary A. Zarkin

Notice bibliographique

RevueAddiction · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueSubstance Abuse Treatment and Outcomes
Établissements canadiensPublic Health OntarioUniversity of TorontoCentre for Addiction and Mental Health
Organismes subventionnairesNational Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism
Mots-clésAlcohol use disorderMedicineLife expectancyEnvironmental healthYears of potential life lostQuality-adjusted life yearPandemicDemographyConsumption (sociology)Quality of life (healthcare)AlcoholCoronavirus disease 2019 (COVID-19)Cost effectivenessDiseasePopulationRisk analysis (engineering)

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND AND AIMS: Alcohol consumption increased in the early phases of the COVID-19 pandemic in the United States. Alcohol use disorder (AUD) and risky drinking are linked to harmful health effects. This paper aimed to project future health and cost impacts of shifts in alcohol consumption during the COVID-19 pandemic. DESIGN: An individual-level simulation model of the long-term drinking patterns for people with life-time AUD was used to simulate 10 000 individuals and project model outcomes to the estimated 25.9 million current drinkers with life-time AUD in the United States. The model considered three scenarios: (1) no change (counterfactual for comparison); (2) increased drinking levels persist for 1 year ('increase-1') and (3) increased drinking levels persist for 5 years ('increase-5'). SETTING: United States. PARTICIPANTS: Current drinkers with life-time AUD. MEASUREMENTS: Life expectancy [life-years (LYs)], quality-adjusted life-years (QALYs), alcohol-related hospitalizations and associated hospitalization costs and alcohol-related deaths, during a 5-year period. FINDINGS: Short-term increases in alcohol consumption (increase-1 scenario) resulted in a loss of 79 000 [95% uncertainty interval (UI]) 26 000-201 000] LYs, a loss of 332 000 (104 000-604 000) QALYs and 295 000 (82 000-501 000) more alcohol-related hospitalizations, costing an additional $5.4 billion ($1.5-9.3 billion) over 5 years. Hospitalizations for cirrhosis of the liver accounted for approximately $3.0 billion ($0.9-4.8 billion) in hospitalization costs, more than half the increase across all alcohol-related conditions. Health and cost impacts were more pronounced for older age groups (51+), women and non-Hispanic black individuals. Increasing the duration of pandemic-driven increases in alcohol consumption in the increase-5 scenario resulted in larger impacts. CONCLUSIONS: Simulations show that if the increase in alcohol consumption observed in the United States in the first year of the pandemic continues, alcohol-related mortality, morbidity and associated costs will increase substantially over the next 5 years.

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 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 enseignants0,031
Score d'incertitude au seuil0,995

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)0,0000,000

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 Opus0,066
Tête enseignante GPT0,367
Écart entre enseignants0,301 · 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.

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

Citations19
Publié2022
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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