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Enregistrement W4411857802 · doi:10.1038/s41531-025-01041-9

Time-to-event analysis mitigates the impact of symptomatic therapy on therapeutic benefit in Parkinson’s disease trials

2025· article· en· W4411857802 sur OpenAlexaff
Gennaro Pagano, Dylan Trundell, Tanya Simuni, Nicola Pavese, Kenneth Marek, Ronald B. Postuma, Nima Shariati, Annabelle Monnet, Emma Moore, Evan Davies, Hanno Svoboda, Nathalie Pross, Azad Bonni, Tania Nikolcheva

Notice bibliographique

Revuenpj Parkinson s Disease · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueParkinson's Disease Mechanisms and Treatments
Établissements canadiensMontreal Neurological Institute and Hospital
Organismes subventionnairesF. Hoffmann-La RocheRoche
Mots-clésMedicineCensoring (clinical trials)ConfoundingHazard ratioDiseaseClinical trialPlaceboPopulationParkinson's diseaseMilestonePhysical therapyInternal medicineConfidence intervalAlternative medicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The use of symptomatic medications represents a challenge for clinical trials of novel medicines designed to slow Parkinson's disease progression. A time-to-event (TTE) approach using a defined motor progression milestone may mitigate the confounding effect of symptomatic therapy on the Movement Disorders Society-sponsored revision of the Unified Parkinson's Disease Rating Scale (MDS-UPDRS). This analysis uses prasinezumab- and placebo-treated groups from the PASADENA study to evaluate the impact of symptomatic medications on treatment effects by comparing a TTE approach to a change-from-baseline approach with and without censoring the population upon starting symptomatic therapy. While the TTE approach yielded consistent hazard ratios between censored and non-censored analyses, the estimated difference between treatment arms using the change-from-baseline approach was lower without censoring than with censoring, suggesting a potential masking of prasinezumab treatment effects by symptomatic therapy. Thus, the TTE approach may mitigate the potential confounding effect of symptomatic therapy on MDS-UPDRS Part III.

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)0,305
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,320
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMétarecherche
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,305
Score d'incertitude au seuil0,857

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,3050,320
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0020,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0050,010
Bibliométrie0,0020,003
Études des sciences et des technologies0,0010,002
Communication savante0,0050,005
Science ouverte0,0020,003
Intégrité de la recherche0,0030,008
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0100,001

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 Opus0,027
Tête enseignante GPT0,339
Écart entre enseignants0,312 · 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'étudeObservationnel
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations2
Publié2025
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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