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Enregistrement W4386953447 · doi:10.1093/jnci/djad200

Effectiveness of geriatric assessment and management in older cancer patients: a systematic review and meta-analysis

2023· review· en· W4386953447 sur OpenAlexafffund
Mohammed Rashidul Anwar, Shant Torkom Yeretzian, Ana Patricia Ayala, Emma Matosyan, Henriette Breunis, Kathyrin Bote, Martine Puts, Mohammed Hassan Habib, Qixuan Li, Yeva Sahakyan, Shabbir M.H. Alibhai, Lusine Abrahamyan

Notice bibliographique

RevueJNCI Journal of the National Cancer Institute · 2023
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueFrailty in Older Adults
Établissements canadiensToronto General HospitalUniversity Health NetworkWestern UniversityUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesCanadian Cancer Society
Mots-clésMedicineRelative riskMeta-analysisConfidence intervalDiscontinuationRandomized controlled trialGeriatric oncologyMEDLINECINAHLInternal medicineCochrane LibraryCancerPhysical therapyPsychological interventionPsychiatry

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: Frailty and multimorbidity among older cancer patients affect treatment tolerance and efficacy. Comprehensive geriatric assessment and management is recommended to optimize cancer treatment, but its effect on various outcomes remains uncertain. OBJECTIVE: Our objective was to conduct a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials (RCTs) and cost-effectiveness studies comparing comprehensive geriatric assessment (with or without implementation of recommendations) to usual care in older cancer patients. METHODS: We searched MEDLINE, EMBASE, CINAHL, and Cochrane trials from inception to January 27, 2023, for RCTs and cost-effectiveness studies. Pooled estimates for outcomes were calculated using random-effects models. RESULTS: A total of 19 full-text articles representing 17 RCTs were included. Average participant age was 72-80 years, and 31%-62% were female. Comprehensive geriatric assessment type, mode of delivery, and evaluated outcomes varied across studies. Meta-analysis revealed no difference in risk of mortality (risk ratio [RR] = 1.08. 95% confidence interval [CI] = 0.91 to 1.29), hospitalization (RR = 0.92, 95% CI = 0.77 to 1.10), early treatment discontinuation (RR = 0.89, 95% CI = 0.67 to 1.19), initial dose reduction (RR = 0.99, 95% CI = 0.99 to 1.26), and subsequent dose reduction (RR = 0.87, 95% CI = 0.70 to 1.09). However, the risk of treatment toxicity was statistically significantly lower in the comprehensive geriatric assessment group (RR = 0.78, 95% CI = 0.70 to 0.86). No cost-effectiveness studies were identified. CONCLUSION: Compared with usual care, comprehensive geriatric assessment was not associated with a difference in risk of mortality, hospitalization, treatment discontinuation, and dose reduction but was associated with a lower risk of treatment toxicity indicating its potential to optimize cancer treatment in this population. Further research is needed to evaluate cost-effectiveness.

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)0,035
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMéta-épidémiologie (sens large)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Méta-analyse · Signal consensuel: Méta-analyse
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,980
Score d'incertitude au seuil0,082

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0150,035
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0030,002
Méta-épidémiologie (sens large)0,0200,043
Bibliométrie0,0070,007
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0030,002
Science ouverte0,0020,001
Intégrité de la recherche0,0020,002
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 Opus0,124
Tête enseignante GPT0,453
Écart entre enseignants0,329 · 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.

Devis d'étudeMéta-analyse
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

Citations39
Publié2023
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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