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Prävention und Kostenkontrolle im Gesundheitswesen: Routinedatenanalyse und effektives Gesundheitsmarketing als Vorteile im Krankenkassenwettbewerb?

BACKGROUND: The German healthcare system is struggling with increasing costs. Besides the current extra burden due to the corona pandemic, the vast majority of Germans pursue unhealthy lifestyles which will lead to additional morbidity and costs in the future. OBJECTIVES: This contribution sketches...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Effertz, Tobias
Formato: Online Artículo Texto
Lenguaje:English
Publicado: Springer Berlin Heidelberg 2023
Materias:
Acceso en línea:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10022558/
http://dx.doi.org/10.1007/s11553-023-01021-y
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institution National Center for Biotechnology Information
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spelling pubmed-100225582023-03-17 Prävention und Kostenkontrolle im Gesundheitswesen: Routinedatenanalyse und effektives Gesundheitsmarketing als Vorteile im Krankenkassenwettbewerb? Effertz, Tobias Präv Gesundheitsf Originalarbeit BACKGROUND: The German healthcare system is struggling with increasing costs. Besides the current extra burden due to the corona pandemic, the vast majority of Germans pursue unhealthy lifestyles which will lead to additional morbidity and costs in the future. OBJECTIVES: This contribution sketches out an idea, on how analyses on claims data from the Statutory Health Insurance (SHI) in Germany may contribute to better usage of preventive health services to counteract the onset and progress of morbidities and hence ensure stable premium income from the insured. Effective health communication may further enable demand for preventive measures. MATERIALS AND METHODS: An idea is developed and discussed in which, in addition to the existing possibilities of the SHI to work towards preventive health behavior, results of secondary data analysis may be used for preventive measures and behavior. RESULTS AND CONCLUSIONS: A machine-learning-based analysis is the core of a class of prediction models for prevention of illnesses. The models exploit the information from routine data and provide recommendations for prevention services, which in turn may be promoted to the insured via targeted, tailored, and personalized communication, e.g., via mHealth apps. The high potential for cost reductions as well as the possibilities to exploit them via data analytics provide a promising perspective for sustained cost control in the healthcare sector. Springer Berlin Heidelberg 2023-03-17 /pmc/articles/PMC10022558/ http://dx.doi.org/10.1007/s11553-023-01021-y Text en © The Author(s) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/Open Access Dieser Artikel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Die in diesem Artikel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen. Weitere Details zur Lizenz entnehmen Sie bitte der Lizenzinformation auf http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) .
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