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Enregistrement W4312173710 · doi:10.3389/fdsfr.2022.1011701

Deprescribing as a strategy for improving safety of medicines in older people: Clinical and regulatory perspective

2022· article· en· W4312173710 sur OpenAlexaff
Salvatore Crisafulli, Elisabetta Poluzzi, Carlotta Lunghi, Vincenzo Di Francesco, Luca Pellizzari, Luca Pasina, Chiara Elli, Francesco Trotta, Agnese Cangini, Caterina Trevisan, Maria Beatrice Zazzara, Graziano Onder, Gianluca Trifirò

Notice bibliographique

RevueFrontiers in Drug Safety and Regulation · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiquePharmaceutical Practices and Patient Outcomes
Établissements canadiensUniversité du Québec à Rimouski
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésPolypharmacyDeprescribingMedicineMultimorbidityIntensive care medicineAdverse effectHealth careOlder peopleDrugGeriatricsGerontologyPsychiatryChronic diseasePharmacology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The ageing process is associated with an increased probability of accumulating health deficits, chronic conditions and geriatric syndromes, leading to a growing prevalence of multimorbidity, defined as the co-occurrence of two or more chronic conditions (of which, at least one physical condition). One of the most frequent and direct consequences of multimorbidity, especially amongst older adults, is polypharmacy, a condition characterized by the concomitant use of five or more drugs per day. Polypharmacy is one of the main risk factors for adverse clinical outcomes, including drug-drug interactions and adverse drug reactions, also resulting in increased hospitalizations, morbidity, and increased use of healthcare resources, with considerable implications for healthcare costs. Deprescribing is one of potential approaches to reduce inappropriate prescribing and it is defined as the stopping or dose reduction of medications that are either inappropriate or unnecessary, especially among patients with polypharmacy. In this review, the major issues associated with polypharmacy among older people, the current guidelines for the management of polypharmacy and the strategies to implement deprescribing in different settings (i.e., hospital setting, nursing homes and general practice) are discussed.

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)0,015
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,016
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Commentaire · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,015
Score d'incertitude au seuil0,081

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0150,016
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0020,002
Études des sciences et des technologies0,0010,003
Communication savante0,0060,004
Science ouverte0,0020,002
Intégrité de la recherche0,0080,008
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,001

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 GPT0,364
Écart entre enseignants0,324 · 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'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreCommentaire

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

En bref

Citations24
Publié2022
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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