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Enregistrement W4381469699 · doi:10.1111/pan.14712

Pharmacokinetic pharmacodynamic modeling of analgesics and sedatives in children

2023· review· en· W4381469699 sur OpenAlexaff
Maddlie Bardol, Shan Pan, Suellen M. Walker, Joseph F. Standing, Joy Dawes

Notice bibliographique

RevuePediatric Anesthesia · 2023
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueAnesthesia and Sedative Agents
Établissements canadiensInstitute of Infection and Immunity
Organismes subventionnairesMedical Research CouncilGreat Ormond Street Hospital Charity
Mots-clésPharmacodynamicsPharmacokineticsMedicineSedationAnalgesicDosingPopulationSedativePharmacologyAnesthesia

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Pharmacokinetic pharmacodynamic modeling is an important tool which uses statistical methodology to provide a better understanding of the relationship between concentration and effect of drugs such as analgesics and sedatives. Pharmacokinetic pharmacodynamic models also describe between-subject variability that allows identification of subgroups and dose adjustment for optimal pain management in individual patients. This approach is particularly useful in the pediatric population, where most drugs have received limited evaluation and dosing is extrapolated from adult practice. In children, the covariates of weight and age are used to describe size- and maturation-related changes in pharmacokinetics. It is important to consider both size and maturation in order to develop an accurate model and determine the optimal dose for different age groups. An adequate assessment of analgesic and sedative effect using pain scales or brain activity measures is essential to build reliable pharmacokinetic pharmacodynamic models. This is often challenging in children due to the multidimensional nature of pain and the limited sensitivity and specificity of some measurement tools. This review provides a summary of the pharmacokinetic and pharmacodynamic methodology used to describe the dose-concentration-effect relationship of analgesics and sedation in children, with a focus on the different pharmacodynamic endpoints and the challenges of pharmacodynamic modeling.

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)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMéta-épidémiologie (sens strict)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Autre devis · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,709
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0020,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,001
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 Opus0,065
Tête enseignante GPT0,367
Écart entre enseignants0,302 · 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'étudeAutre devis
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

Citations7
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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