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Enregistrement W2150722993 · doi:10.1123/jsr.20.1.74

Clinical Assessment of Low-Back-Pain Treatment Outcomes in Athletes

2011· article· en· W2150722993 sur OpenAlexfundno aff
Luzita I. Vela, Douglas Haladay, Craig R. Denegar

Notice bibliographique

RevueJournal of Sport Rehabilitation · 2011
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueMusculoskeletal pain and rehabilitation
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesMinisterul Cercetării, Inovării şi DigitalizăriiMcGill University
Mots-clésAthletesPhysical therapyMedicineContext (archaeology)Physical medicine and rehabilitationPsychology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

PATIENT SCENARIO: A 21-year-old male rodeo athlete complains of acute low back pain (LBP) after a bareback event. The athlete wishes to compete in a rodeo event in 4 d. CLINICAL OUTCOMES ASSESSMENT: Given the questionable validity and reliability of traditional clinical examination techniques for LBP, a treatment subgroup classification system combined with clinical outcomes assessment provides greater insight into suitable clinical interventions and patient response to treatment. Four LBP treatment subgroups based on the patient's clinical presentation and symptoms have been established: manipulation, stabilization, specific exercise, and traction. Manipulation subgroup research has produced a valid clinical prediction rule (CPR). The Visual Analog Scale, Numeric Rating Scale (NRS), Oswestry Low Back Pain Disability Index (ODI), Roland Morris Disability Questionnaire, Short Form 36 (SF-36), and Global Rating of Change Scale are valid, reliable, and responsive outcomes instruments with established values for minimum clinically important difference (MCID). These instruments document important changes in disablement and health-related quality of life in patients with low back injury, as well as demonstrate treatment outcomes. CLINICAL DECISION MAKING: On examination the athlete presents with moderate pain and disability as measured by the NRS, ODI, and SF-36 and meets all 5 criteria for the manipulation subgroup, indicating a high likelihood of success with manipulative therapy when following the guidelines presented in the CPR. Expected outcomes values, based on MCID values, were met after 1 treatment. Preferred outcomes, based on physical activity requirements for sport, were met on day 4. CLINICAL BOTTOM LINE: LBP generators are difficult to establish using traditional clinical examination techniques. The combined use of clinical criteria, using an LBP subgroup system, and baseline outcomes measures should guide treatment. Benchmarks should be guided by established MCID values for each instrument.

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)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,004
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut 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 enseignants0,004
Score d'incertitude au seuil0,013

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

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

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 Opus0,028
Tête enseignante GPT0,368
Écart entre enseignants0,339 · 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'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

Citations29
Publié2011
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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