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Enregistrement W1836979784 · doi:10.12968/ijpn.2015.21.8.380

Neuropathic pain in people with cancer (part 2): pharmacological and non-pharmacological management

2015· article· en· W1836979784 sur OpenAlexaff
Tarnia Taverner

Notice bibliographique

RevueInternational Journal of Palliative Nursing · 2015
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiquePain Mechanisms and Treatments
Établissements canadiensUniversity of British Columbia Hospital
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésNeuropathic painMedicineQuality of life (healthcare)Cancer painIntensive care medicineCancerAnesthesiaNursingInternal medicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The aim of this paper is to provide an overview of the management of neuropathic pain associated with cancer and to provide helpful clinical advice for nurses working with patients who may have neuropathic pain. While cancer pain is a mixed-mechanism pain, this article will focus only on neuropathic pain management. The impact of neuropathic pain on patients' quality of life is great and while many patients recover from their cancer, a significant number continue to suffer from a neuropathic pain syndrome. Management of neuropathic pain is significantly different from management of nociceptive pain with respect to pharmacological and non-pharmacological strategies. Neuropathic pain is complex, and as such requires complex management using pharmacological as well as non-pharmacological approaches. Specific drugs for neuropathic pain may be effective for some patients, but not all; therefore, ongoing and comprehensive assessment and management are required. Furthermore, these patients may require trials of several drugs before they find one that works for them. It is important for nurses to understand neuropathic pain, its manifestation, impact on quality of life and management when nursing patients with neuropathic pain associated with cancer.

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 distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni 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.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,170
Score d'incertitude au seuil0,295

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

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.

Tête enseignante Opus0,054
Tête enseignante GPT0,388
Écart entre enseignants0,333 · 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 tête enseignante, pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
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

Citations7
Publié2015
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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