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Enregistrement W4289783259 · doi:10.1136/bmjopen-2021-054282

Long-term and serious harms of medical cannabis and cannabinoids for chronic pain: a systematic review of non-randomised studies

2022· review· en· W4289783259 sur OpenAlexaff
Dena Zeraatkar, Matthew Cooper, Arnav Agarwal, Robin W.M. Vernooij, Gareth Leung, Kevin Loniewski, Jared Dookie, Muhammad Muneeb Ahmed, Brian Y. Hong, Chris J. Hong, Patrick Jiho Hong, Rachel Couban, Thomas Agoritsas, Jason W. Busse

Notice bibliographique

RevueBMJ Open · 2022
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueCannabis and Cannabinoid Research
Établissements canadiensWestern UniversityYork UniversityUniversity of TorontoMcMaster UniversityImpact
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésMedicineCannabisAdverse effectDiscontinuationChronic painMEDLINESystematic reviewCochrane LibraryPsychiatryMeta-analysisInternal medicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

OBJECTIVE: To establish the prevalence of long-term and serious harms of medical cannabis for chronic pain. DESIGN: Systematic review and meta-analysis. DATA SOURCES: MEDLINE, EMBASE, PsycINFO and CENTRAL from inception to 1 April 2020. STUDY SELECTION: Non-randomised studies reporting on harms of medical cannabis or cannabinoids in adults or children living with chronic pain with ≥4 weeks of follow-up. DATA EXTRACTION AND SYNTHESIS: A parallel guideline panel provided input on the design and interpretation of the systematic review, including selection of adverse events for consideration. Two reviewers, working independently and in duplicate, screened the search results, extracted data and assessed risk of bias. We used random-effects models for all meta-analyses and the Grades of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation approach to evaluate the certainty of evidence. RESULTS: We identified 39 eligible studies that enrolled 12 143 adult patients with chronic pain. Very low certainty evidence suggests that adverse events are common (prevalence: 26.0%; 95% CI 13.2% to 41.2%) among users of medical cannabis for chronic pain, particularly any psychiatric adverse events (prevalence: 13.5%; 95% CI 2.6% to 30.6%). Very low certainty evidence, however, indicates serious adverse events, adverse events leading to discontinuation, cognitive adverse events, accidents and injuries, and dependence and withdrawal syndrome are less common and each typically occur in fewer than 1 in 20 patients. We compared studies with <24 weeks and ≥24 weeks of cannabis use and found more adverse events reported among studies with longer follow-up (test for interaction p<0.01). Palmitoylethanolamide was usually associated with few to no adverse events. We found insufficient evidence addressing the harms of medical cannabis compared with other pain management options, such as opioids. CONCLUSIONS: There is very low certainty evidence that adverse events are common among people living with chronic pain who use medical cannabis or cannabinoids, but that few patients experience serious adverse events.

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)0,013
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,006
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMéta-épidémiologie (sens strict)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Revue systématique · Signal consensuel: Revue systématique
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,173
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0130,006
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0090,001
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0010,002
Intégrité de la recherche0,0000,001
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 Opus0,116
Tête enseignante GPT0,485
Écart entre enseignants0,370 · 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'étudeRevue systématique
Domainenon disponible
GenreSynthèse

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

En bref

Citations63
Publié2022
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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