Determining the impact of ex-vivo lung perfusion on hospital costs for lung transplantation: A retrospective cohort study
Notice bibliographique
Résumé
INTRODUCTION: Ex-vivo lung perfusion (EVLP) has improved organ utilization for lung transplantation, but it is not yet known whether the benefits of this technology offset its additional costs. We compared the institutional costs of lung transplantation before vs after EVLP was available to identify predictors of costs and determine the health-economic impact of EVLP. METHODS: We performed a retrospective, before-after, propensity-score weighted cohort study of patients wait-listed for lung transplant at University Health Network (UHN) in Ontario, Canada, between January 2005 and December 2019 using institutional administrative data. We compared costs, in 2019 Canadian Dollars ($), between patients referred for transplant before EVLP was available (Pre-EVLP) to after (Modern EVLP). Cumulative costs were estimated using a novel application of multistate survival models. Predictors of costs were identified using weighted log-gamma generalized linear regression. RESULTS: A total of 1,199 patients met inclusion criteria (352 Pre-EVLP; 847 Modern EVLP). Mean total costs for the transplant hospitalization were $111,878 ($94,123-$130,767) in the Pre-EVLP era and $110,969 ($87,714-$136,000) in the Modern EVLP era. Cumulative five-year costs since referral were $278,777 ($82,575-$298,135) in the Pre-EVLP era and $293,680 ($252,832-$317,599) in the Modern EVLP era. We observed faster progression to transplantation when EVLP was available. EVLP availability was not a predictor of waitlist (cost ratio [CR] 1.04 [0.81-1.37]; p = 0.354) or transplant costs (CR 1.02 [0.80-1.29]; p = 0.425) but was associated with lower costs during posttransplant years 1&2 (CR 0.75 [0.58-1.06]; p = 0.05) and posttransplant years 3+ (CR 0.43 [0.26-0.74]; p = 0.001). CONCLUSIONS: At our center, EVLP availability was associated with faster progression to transplantation at no significant marginal cost.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,002 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,001 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,000 | 0,000 |
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.
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 tête enseignante, 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 ».