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Enregistrement W2005576841 · doi:10.1111/j.1537-2995.2007.01423.x

Improving blood donor recruitment and retention: integrating theoretical advances from social and behavioral science research agendas

2007· article· en· W2005576841 sur OpenAlexaff
Eamonn Ferguson, Christopher France, Charles Abraham, Blaine Ditto, Paschal Sheeran

Notice bibliographique

RevueTransfusion · 2007
Typearticle
Langueen
DomaineBusiness, Management and Accounting
ThématiqueBlood donation and transfusion practices
Établissements canadiensMcGill University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésPsychological interventionBlood donorDonationIntervention (counseling)PsychologyAnxietyBehavioural sciencesSocial psychologyMedicinePsychotherapistPolitical sciencePsychiatry

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: Increasing blood donor recruitment and retention is of key importance to transfusion services. Research within the social and behavioral science traditions has adopted separate but complementary approaches to addressing these issues. This article aims to review both of these types of literature, examine theoretical developments, identify commonalities, and offer a means to integrate these within a single intervention approach. STUDY DESIGN AND METHODS: The social and behavioral science literature on blood donor recruitment and retention focusing on theory, interventions, and integration is reviewed. RESULTS: The role of emotional regulation (anticipated anxiety and vasovagal reactions) is central to both the behavioral and the social science approaches to enhancing donor motivation, yet although intentions are the best predictor of donor behavior, interventions targeting enactment of intentions have not been used to increase donation. Implementation intentions (that is, if-then plans formed in advance of acting) provide a useful technique to integrate findings from social and behavioral sciences to increase donor recruitment and retention. CONCLUSION: After reviewing the literature, implementation intention formation is proposed as a technique to integrate the key findings and theories from the behavioral and social science literature on blood donor recruitment and retention.

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)0,033
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,036
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Théorique ou conceptuel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,033
Score d'incertitude au seuil0,176

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0330,036
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0040,003
Études des sciences et des technologies0,0020,009
Communication savante0,0060,007
Science ouverte0,0030,005
Intégrité de la recherche0,0030,003
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0040,000

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 Opus0,106
Tête enseignante GPT0,380
Écart entre enseignants0,274 · 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.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeThéorique ou conceptuel
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

Citations157
Publié2007
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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