Population-level impact of switching to 1-dose human papillomavirus vaccination in high-income countries: examining uncertainties using mathematical modeling
Notice bibliographique
Résumé
BACKGROUND: A concern in high-income countries is that switching to 1-dose human papillomavirus (HPV) vaccination could cause a rebound in HPV infection and cervical cancer if 1-dose efficacy or duration were inferior to 2 doses. Using mathematical modeling and up-to-date trial-based data, we projected the population-level effectiveness of switching from 2-dose to 1-dose vaccination under different vaccine efficacy and duration assumptions in high-income countries. METHODS: We used HPV-ADVISE (Agent-based Dynamic model for VaccInation and Screening Evaluation), a transmission-dynamic model of HPV infection and cervical cancer, varying key model assumptions to identify those with the greatest impact on projections of HPV-16 and cervical cancer incidence over time: 1) 1-dose vaccine efficacy and vaccine duration, 2) mechanisms of vaccine efficacy and duration over time, 3) midadult (>30 years of age) sexual behavior, 4) progression to cervical cancer among midadults, and 5) vaccination coverage and programs. RESULTS: In high-income countries, 1-dose vaccination would cause no appreciable rebound in HPV-16 infection, except for a limited rebound under the most pessimistic assumptions of vaccine duration (average, 25 years), because 1) the switch would occur when HPV prevalence is low because of high 2-dose vaccination coverage and 2) individuals would be protected during their peak ages of sexual activity (<35 to 40 years of age). Our model projects a more limited rebound in cervical cancer because of a shift to older age at infection, resulting in fewer life-years left to potentially develop cancer. Projections were robust when varying key model assumptions. CONCLUSIONS: High protection during peak ages of sexual activity in high-income countries would likely mitigate any potential rebounds in HPV infection and cervical cancer under the most pessimistic assumptions of 1-dose efficacy and duration.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,001 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,001 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,001 | 0,000 |
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.
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 tête enseignante, 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 ».