The Space From Heart Disease Intervention for People With Cardiovascular Disease and Distress: A Mixed-Methods Study
Notice bibliographique
Résumé
BACKGROUND: Poor self-management of symptoms and psychological distress leads to worse outcomes and excess health service use in cardiovascular disease (CVD). Online-delivered therapy is effective, but generic interventions lack relevance for people with specific long-term conditions, such as cardiovascular disease. OBJECTIVE: To develop a comprehensive online CVD-specific intervention to improve both self-management and well-being, and to test acceptability and feasibility. METHODS: Informed by the Medical Research Council (MRC) guidance for the development of complex interventions, we adapted an existing evidence-based generic intervention for depression and anxiety for people with CVD. Content was informed by a literature review of existing resources and trial evidence, and the findings of a focus group study. Think-aloud usability testing was conducted to identify improvements to design and content. Acceptability and feasibility were tested in a cross-sectional study. RESULTS: Focus group participants (n=10) agreed that no existing resource met all their needs. Improvements such as "collapse and expand" features were added based on findings that participants' information needs varied, and specific information, such as detecting heart attacks and when to seek help, was added. Think-aloud testing (n=2) led to changes in font size and design changes around navigation. All participants of the cross-sectional study (10/10, 100%) were able to access and use the intervention. Reported satisfaction was good, although the intervention was perceived to lack relevance for people without comorbid psychological distress. CONCLUSIONS: We have developed an evidence-based, theory-informed, user-led online intervention for improving self-management and well-being in CVD. The use of multiple evaluation tests informed improvements to content and usability. Preliminary acceptability and feasibility has been demonstrated. The Space from Heart Disease intervention is now ready to be tested for effectiveness. This work has also identified that people with CVD symptoms and comorbid distress would be the most appropriate sample for a future randomized controlled trial to evaluate its effectiveness.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,016 | 0,012 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,001 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,004 | 0,004 |
| Bibliométrie | 0,002 | 0,002 |
| Études des sciences et des technologies | 0,002 | 0,001 |
| Communication savante | 0,002 | 0,002 |
| Science ouverte | 0,001 | 0,002 |
| Intégrité de la recherche | 0,002 | 0,001 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,008 | 0,001 |
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.
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 source (Gemma direct ou Codex distillé), 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 ».