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Enregistrement W4360875817 · doi:10.1016/j.lanwpc.2023.100746

Device-supported automated basal insulin titration in adults with type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials

2023· review· en· W4360875817 sur OpenAlexaff
Yingying Luo, Yaping Chang, Zhan Zhao, Jun Xia, Chenchen Xu, Yong Mong Bee, Wayne Huey‐Herng Sheu, Margaret McGill, Siew Pheng Chan, Marisa Deodat, Ketut Suastika, Khue Nguyen Thy, Liming Chen, Alice P.S. Kong, Wei Chen, Chaicharn Deerochanawong, Daisuke Yabe, Weigang Zhao, Soo Lim, Xiaomei Yao, Linong Ji

Notice bibliographique

RevueThe Lancet Regional Health - Western Pacific · 2023
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueDiabetes Management and Research
Établissements canadiensMcMaster UniversityImpact
Organismes subventionnairesChinese University of Hong KongOklahoma State University
Mots-clésMedicineHypoglycemiaMeta-analysisRandomized controlled trialSystematic reviewMEDLINEConfidence intervalType 2 diabetesInternal medicineDiabetes mellitusIntensive care medicineInsulinEndocrinology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Background: Technological advances make it possible to use device-supported, automated algorithms to aid basal insulin (BI) dosing titration in patients with type 2 diabetes. Methods: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials were performed to evaluate the efficacy, safety, and quality of life of automated BI titration versus conventional care. The literature in Medline, Embase, Web of Science, and the Cochrane databases from January 2000 to February 2022 were searched to identify relevant studies. Risk ratios (RRs), mean differences (MDs), and their 95% confidence intervals (CIs) were calculated using random-effect meta-analyses. Certainty of evidence was assessed using the Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluations (GRADE) approach. Findings: (MD, -0.25% [95% CI, -0.43 to -0.06%]). No statistically significant differences were detected between the two groups in fasting glucose results, incidences of hypoglycemia, severe or nocturnal hypoglycemia, and quality of life, with low to very low certainty for all the evidence. Interpretation: without increasing the risk of hypoglycemia. Future studies should explore patient attitudes and the cost-effectiveness of this approach. Funding: Sponsored by the Chinese Geriatric Endocrine Society.

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)0,031
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,002
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMétarecherche, Méta-épidémiologie (sens large)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Revue systématique · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,590
Score d'incertitude au seuil0,998

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0310,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0520,003
Bibliométrie0,0010,003
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 Opus0,265
Tête enseignante GPT0,457
Écart entre enseignants0,191 · 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

Citations9
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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