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Enregistrement W2014830692 · doi:10.1017/s1460396915000060

Team-based clinical simulation in radiation medicine: value to attitudes and perceptions of interprofessional collaboration

2015· article· en· W2014830692 sur OpenAlexaff
Caitlin Gillan, Meredith Giuliani, Olive Wong, Nicole Harnett, Emily Milne, D Moseley, Robert M. Thompson, Pamela Catton, Jean‐Pierre Bissonnette

Notice bibliographique

RevueJournal of Radiotherapy in Practice · 2015
Typearticle
Langueen
DomaineHealth Professions
ThématiqueInterprofessional Education and Collaboration
Établissements canadiensPrincess Margaret Cancer CentreUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésRadiation TherapistInterprofessional educationPerceptionMedical educationScale (ratio)MedicinePsychologyFamily medicineHealth careRadiation therapySurgeryPhysics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Introduction Simulation has been effective for changing attitudes towards team-based competencies in many areas, but its role in teaching interprofessional collaboration (IPC) in radiation medicine (RM) is unknown. This study reports on feasibility and IPC outcomes of a team-based simulation event; ‘Radiation Medicine Simulation in Learning Interprofessional Collaborative Experience’ (RM SLICE). Methods Radiation therapy (RTT), medical physics (MP) and radiation oncology (RO) trainees in a single academic department were eligible. Scheduled closure of a modern RM clinic allowed rotation of five high-fidelity cases in three 105-minute timeslots. A pre/post-survey design evaluated learner satisfaction and interprofessional perceptions. Scales included the Readiness for Interprofessional Learning Scale (RIPLS), UWE Entry Level Interprofessional Questionnaire (UWEIQ), Trainee Test of Team Dynamics and Collaborative Behaviours Scale (CBS). Results Twenty-one trainees participated; six ROs (28·57%), six MPs (28·57%) and nine RTTs (42·86%). All cases were conducted, resolved and debriefed within the allotted time. Twenty-one complete sets (100%) of evaluations were returned. Participants reported limited interaction with other professional groups before RM SLICE. Perceptions of team functioning and value of team interaction in ‘establishing or improving the care plan’ were high for all cases, averaging 8·1/10 and 8·9/10. Average CBS scores were 70·4, 71·9 and 69·5, for the three cases, scores increasing between the first and second case for 13/21 (61·9%) participants. RIPLS and UWEIQ scores reflected positive perceptions both pre- and post-event, averaging 83·5 and 85·2 (RIPLS) and 60·6 and 55·7 (UWEIQ), respectively. For all professions for both scales, the average change in score reflected improved IP perceptions, with agreement between scales for 15/20 (75·0%) participants. Overall, perception of IPC averaged 9·14/10, as did the importance of holding such an event annually. Conclusions Team-based simulation is feasible in RM and appears to facilitate interprofessional competency-building in high-acuity clinical situations, reflecting positive perceptions of IPC.

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)0,006
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,006
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 enseignants0,100
Score d'incertitude au seuil0,693

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0060,006
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,001
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,001
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 Opus0,051
Tête enseignante GPT0,561
Écart entre enseignants0,511 · 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

Citations13
Publié2015
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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