Access to Oncology Medicines in Canada: Consensus Forum for Recommendations for Improvement
Notice bibliographique
Résumé
Patient access to new oncology drugs in Canada is only possible after navigating multiple sequential systemic checkpoints for national regulatory approval, health technology assessment (HTA) and collective government price negotiation. These steps delay access and prevent health care providers from being able to prescribe optimal therapy. Eighteen Canadian oncology clinicians from the medicine, nursing and pharmacy professions met to develop consensus recommendations for defining reasonable government performance standards around process and timeliness to improve Canadian cancer patients’ access to best care. A modified Delphi methodology was used to confirm strong consensus on 30 questions involving five themes: accountability, disparities, endpoints, timeliness, and cost-effectiveness. It was agreed that greater transparency is required across regulatory and HTA processes. Health professionals in oncology are frustrated for their patients because they are unable to deliver the modern guideline-supported therapies they want to provide due to delays in approval or funding. Canadian patients and their health care providers request improvements in timely access to life-saving therapeutics in line with other countries. Clinicians expect urgent improvements in our health systems to give our patients their best chance of survival.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,149 | 0,174 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,002 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,002 | 0,004 |
| Bibliométrie | 0,010 | 0,011 |
| Études des sciences et des technologies | 0,014 | 0,006 |
| Communication savante | 0,013 | 0,007 |
| Science ouverte | 0,010 | 0,011 |
| Intégrité de la recherche | 0,016 | 0,015 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,010 | 0,002 |
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 source (Gemma direct ou Codex distillé), 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 ».