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Enregistrement W4308306703 · doi:10.1016/j.vaccine.2022.10.071

Public health impact and cost-effectiveness of implementing a ‘pre-vaccination screening' strategy with the dengue vaccine in Puerto Rico

2022· article· en· W4308306703 sur OpenAlexaff
Edward W. Thommes, Laurent Coudeville, Riyadh Muhammad, María Ángeles Martín, Christopher B. Nelson, Ayman Chit

Notice bibliographique

RevueVaccine · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueMosquito-borne diseases and control
Établissements canadiensSanofi (Canada)University of GuelphUniversity of TorontoYork University
Organismes subventionnairesSanofi
Mots-clésDengue vaccineDengue feverPublic healthVaccinationEnvironmental healthCost effectivenessVirologyMedicineDengue virusRisk analysis (engineering)Nursing

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: The World Health Organization (WHO) recommended 'pre-vaccination screening' as its preferred implementation strategy when using the licensed dengue vaccine (CYD-TDV; Dengvaxia, Sanofi), so that only individuals with previous dengue infection are vaccinated. The US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) recommended use of CYD-TDV to prevent dengue in children with previous laboratory-confirmed dengue infection in regions where dengue is endemic. Here, we evaluate the public health impact and cost-effectiveness of a 'pre-vaccination screening' strategy in Puerto Rico. METHODS: The current analysis builds upon a previously published transmission model used to assess the benefits/risks associated with dengue vaccination. For 'pre-vaccination screening', three alternative testing methods were assessed: one using an immunoglobulin G (IgG) enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) dengue serotest, another with dengue serotesting using a rapid diagnostic test (RDT), and one using both sequentially (as recommended in Puerto Rico). The time horizon considered was 10 years. RESULTS: In Puerto Rico, the disability-adjusted life years (DALYs) averted for 'pre-vaccination screening' with an ELISA-based program, RDT-based program, and both sequentially would be a median 1,192 (95% CI: 716-2,232), 2,812 (95% CI: 1,579-5,019), and 1,017 (95% CI: 561-1,738), respectively. These benefits would arise from the reduction in cases: median 24,961 (95% CI: 17,480-36,782), 58,273 (95% CI: 40,729-84,796), 20,775 (95% CI: 14,637-30,374) fewer cases, respectively. The cost per DALY averted from a payer perspective would be US$12,518 (95 %CI: US$4,749-26,922), US$10,047 (95% CI: US$3,350-23,852), and US$12,334 (95% CI: US$4,965-26,444), respectively. All three strategies would be cost saving from a societal perspective. CONCLUSIONS: Our study supports the WHO and CDC 'pre-vaccination screening' guidance for CYD-TDV implementation. In Puerto Rico, regardless of the testing strategy and even with a relatively low rate of testing, it would be cost-effective from a payer perspective and cost saving from a societal perspective.

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 machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni 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.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,006
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: Simulation ou modélisation
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,091
Score d'incertitude au seuil0,181

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,006
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,001
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
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 Opus0,038
Tête enseignante GPT0,341
Écart entre enseignants0,303 · 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 source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSimulation ou modélisation
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

Citations6
Publié2022
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Résumé présentoui

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