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Enregistrement W2048348113 · doi:10.1089/jwh.2012.4193

Embedding Concepts of Sex and Gender Health Differences into Medical Curricula

2013· article· en· W2048348113 sur OpenAlexaboutno aff
Virginia M. Miller, Morrisa Rice, Londa Schiebinger, Marjorie Jenkins, Janice L. Werbinski, Ana E. Núñez, Susan F. Wood, Thomas R. Viggiano, Lynne T. Shuster

Notice bibliographique

RevueJournal of Women s Health · 2013
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueSex and Gender in Healthcare
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesNational Institute on AgingHealth Resources and Services AdministrationMayo ClinicOffice of Women's HealthU.S. Department of Health and Human ServicesNational Institutes of HealthNational Science Foundation
Mots-clésCurriculumMedical educationMedicineHealth carePublic healthAffect (linguistics)Alternative medicineFamily medicineHealth educationGerontologyNursingPsychologyPolitical sciencePathologyPedagogy

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Sex, a biological variable, and gender, a cultural variable, define the individual and affect all aspects of disease prevention, development, diagnosis, progression, and treatment. Sex and gender are essential elements of individualized medicine. However, medical education rarely considers such topics beyond the physiology of reproduction. To reduce health care disparities and to provide optimal, cost-effective medical care for individuals, concepts of sex and gender health need to become embedded into education and training of health professionals. In September 2012, Mayo Clinic hosted a 2-day workshop bringing together leading experts from 13 U.S. schools of medicine and schools of public health, Health Resources and Services Administration Office of Women's Health (HRSA OWH), the National Institutes of Health (NIH) Office of Research on Women's Health (ORWH), and the Canadian Institute of Health and Gender. The purpose of this workshop was to articulate the need to integrate sex- and gender-based content into medical education and training, to identify gaps in current medical curricula, to consider strategies to embed concepts of sex and gender health into health professional curricula, and to identify existing resources to facilitate and implement change. This report summarizes these proceedings, recommendations, and action items from the workshop.

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)0,016
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,015
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,016
Score d'incertitude au seuil0,082

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0160,015
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,001
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0040,005
Communication savante0,0040,004
Science ouverte0,0020,009
Intégrité de la recherche0,0020,005
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0070,001

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.

Tête enseignante Opus0,056
Tête enseignante GPT0,420
Écart entre enseignants0,364 · 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'étudeSans objet
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

Citations103
Publié2013
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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