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Large language models and chatbots in orthodontic patient education: A systematic review and meta-analysis - 22/07/26

Doi : 10.1016/j.ortho.2026.101212 
Omar H. Alkadhi
 Department of Preventive Dentistry, College of Medicine and Dentistry, Riyadh Elm University, P.O. Box 84891, Riyadh 11681, Saudi Arabia 

Summary

Introduction

Patients now arrive at the orthodontic consultation having already consulted a chatbot, yet the accuracy, quality and readability of these tools lack quantitative synthesis.

Methods

Six databases and one trial register were searched on 24 April 2026 for LLM-based chatbots evaluated on patient-facing orthodontic content. RoB 2 was used for the RCT and an adapted JBI checklist for cross-sectional studies. Comparisons were pooled by instrument across accuracy, quality and readability with random-effects meta-analysis and the Hartung–Knapp–Sidik–Jonkman (HKSJ) small-sample correction; a ChatGPT-4-class primary analysis addressed mixed-generation pooling, and GRADE was applied to every pool. The review was single-reviewer with a pre-specified audit.

Results

Thirty-nine studies were included; risk of bias was low in 10, moderate in 10 and high in 19. ChatGPT-4-class and Gemini did not differ on Likert accuracy (MD −0.12 [−0.42 to +0.17]; I 2 = 70.6%; p_HKSJ = 0.533), and no accuracy or quality pool was significant under both the DerSimonian–Laird and HKSJ analyses. The largest pooled difference was in readability: across two studies, ChatGPT text was about 2.8 Flesch–Kincaid grades easier than Claude (MD −2.85 [−3.31 to −2.38]; p_DL < 0.001), but only borderline under the conservative HKSJ (p_HKSJ = 0.053) and therefore provisional. Five of 11 pools showed I 2 75%, and GRADE certainty was very low for every pool.

Conclusion

No chatbot consistently dominates across accuracy, quality and readability; the largest difference, a provisional readability advantage of ChatGPT over Claude, rests on two studies. Chatbots cannot be relied upon as a safe complement to professional patient education and should never replace the information provided by the orthodontist, the more so because the same chatbot may not behave the same way within months.

Le texte complet de cet article est disponible en PDF.

Keywords : Artificial intelligence, Large language model, Chatbot, Patient education, Orthodontics, Meta-analysis


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Vol 24 - N° 4

Article 101212- décembre 2026 Retour au numéro
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  • Clinical, biomechanical, and digital factors associated with refinement after the first series of clear aligners: A systematic review
  • Karla Nogueira Matos, Tainá Belline da Silva, Leonardo Matos de Faria Almeida, Marcos de Faria Almeida, Hugo Henrique dos Santos Dantas Guimarães
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  • Assessment of antimicrobial and mechanical properties of nanoparticle-modified orthodontic elastomeric ligatures: A systematic review of in-vitro studies
  • Despoina Mistilidou, Christina Polyzou, Sotiria Davidopoulou, Moschos A. Papadopoulos, Athina Chatzigianni

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