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Enregistrement W4403507280 · doi:10.1055/s-0044-1791700

D-dimer—An International Assessment of the Quality of Laboratory Testing: Implications for D-dimer Use in the Real World

2024· review· en· W4403507280 sur OpenAlexaff
Carolyne Elbaz, Martine J. Hollestelle, Piet Meijer, Zachary Liederman, Rita Selby

Notice bibliographique

RevueSeminars in Thrombosis and Hemostasis · 2024
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueVenous Thromboembolism Diagnosis and Management
Établissements canadiensUniversity of TorontoMcGill University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésD-dimerDimerQuality (philosophy)MedicineChemistryInternal medicinePhilosophyEpistemology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

D-dimer assessment has several established roles in venous thromboembolism (VTE) and disseminated intravascular coagulation diagnosis, and recently the risk stratification of coronavirus disease 2019 (COVID-19). D-dimer assays are neither standardized nor harmonized, use varying methodologies, and use different reporting units, all resulting in a lack of interchangeability and generalizability of assays. Using large multiyear datasets from an international laboratory quality assurance program, we assessed (1) common D-dimer assays in use worldwide, (2) differences in analytical performance between different methods, and (3) interlaboratory variability between positive samples. External proficiency testing results from laboratories participating in the External Quality Control for Assays and Tests (ECAT) Foundation were analyzed from 2017 to 2023. Annually, between 578 and 690 laboratories participated in the D-dimer sample surveys with response rates ranging from 88 to 97%. The three most common assays in use in 2023 were the Siemens Innovance D-dimer (42%), the IL HemosIL D-dimer HS 500 (20%), and the Diagnostica Stago (Stago) Liatest D-dimer Plus (10%)-all these are automated, quantitative, latex immunoassays expressed in fibrinogen equivalent units (FEU). The highest interlaboratory variability was observed around the typical VTE exclusion threshold of 0.5 mg/L FEU. Lower interlaboratory variability was observed at values above 0.8 mg/L FEU. Our study provides recent, international performance data on currently used D-dimer assays and describes the significant variability between assays and across D-dimer concentrations. We demonstrate that assays are not interchangeable and that using them interchangeably has the potential to result in clinically important errors. There is an urgent need to educate users about these issues and to work towards harmonizing D-dimer units and reporting.

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)0,086
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,161
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: Synthèse · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,086
Score d'incertitude au seuil0,456

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0860,161
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0050,009
Études des sciences et des technologies0,0010,003
Communication savante0,0080,003
Science ouverte0,0020,003
Intégrité de la recherche0,0010,003
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,001

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 Opus0,264
Tête enseignante GPT0,500
Écart entre enseignants0,236 · 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
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

Citations5
Publié2024
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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