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Enregistrement W4306699174 · doi:10.1097/adm.0000000000001095

Associations Between Distinct Co-occurring Substance Use Disorders and Receipt of Medications for Opioid Use Disorder in the Veterans Health Administration

2022· article· en· W4306699174 sur OpenAlexaff
Madeline C. Frost, Eric J. Hawkins, Joseph E. Glass, Kevin A. Hallgren, Emily C. Williams

Notice bibliographique

RevueJournal of Addiction Medicine · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueOpioid Use Disorder Treatment
Établissements canadiensEssays on Canadian Writing
Organismes subventionnairesNational Institute on Alcohol Abuse and AlcoholismUniversity of WashingtonU.S. Department of Veterans Affairs
Mots-clésMedicineOpioid use disorderReceiptConfidence intervalPsychiatryAlcohol use disorderRate ratioInternal medicineOpioidAlcohol

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

OBJECTIVES: Among people with opioid use disorder (OUD), having a co-occurring substance use disorder (SUD) is associated with lower likelihood of receiving OUD treatment medications (MOUD). However, it is unclear how distinct co-occurring SUDs are associated with MOUD receipt. This study examined associations of distinct co-occurring SUDs with initiation and continuation of MOUD among patients with OUD in the national Veterans Health Administration (VA). METHODS: Electronic health record data were extracted for outpatients with OUD who received care August 1, 2016, to July 31, 2017. Analyses were conducted separately among patients without and with prior-year MOUD receipt to examine initiation and continuation, respectively. SUDs were measured using diagnostic codes; MOUD receipt was measured using prescription fills/clinic visits. Adjusted regression models estimated likelihood of following-year MOUD receipt for patients with each co-occurring SUD relative to those without. RESULTS: Among 23,990 patients without prior-year MOUD receipt, 12% initiated in the following year. Alcohol use disorder (adjusted incidence rate ratio [aIRR], 0.80; 95% confidence interval [CI], 0.72-0.90) and cannabis use disorder (aIRR, 0.78; 95% CI, 0.70-0.87) were negatively associated with initiation. Among 11,854 patients with prior-year MOUD receipt, 83% continued in the following year. Alcohol use disorder (aIRR, 0.94; 95% CI, 0.91-0.97), amphetamine/other stimulant use disorder (aIRR, 0.94; 95% CI, 0.90-0.99), and cannabis use disorder (aIRR, 0.95; 95% CI, 0.93-0.98) were negatively associated with continuation. CONCLUSIONS: In this study of national VA outpatients with OUD, those with certain co-occurring SUDs were less likely to initiate or continue MOUD. Further research is needed to identify barriers related to specific co-occurring SUDs.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
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 enseignants0,027
Score d'incertitude au seuil0,401

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,001
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 Opus0,041
Tête enseignante GPT0,347
Écart entre enseignants0,306 · 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

Citations4
Publié2022
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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