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Enregistrement W2201055775 · doi:10.1016/j.vaccine.2015.06.068

Pediatric immunization-related safety incidents in primary care: A mixed methods analysis of a national database

2015· article· en· W2201055775 sur OpenAlexaff
Philippa Rees, Adrian Edwards, Colin Powell, H. P. Evans, Ben Carter, Peter Hibbert, Meredith Makeham, Aziz Sheikh, Liam Donaldson, Andrew Carson‐Stevens

Notice bibliographique

RevueVaccine · 2015
Typearticle
Langueen
DomaineHealth Professions
ThématiquePatient Safety and Medication Errors
Établissements canadiensUniversity of British Columbia
Organismes subventionnairesMedical Research CouncilNational Institute for Health and Care Research
Mots-clésImmunizationPrimary careNational databaseMedicineMedical emergencyDatabasePediatricsFamily medicineComputer scienceImmunology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: Children are scheduled to receive 18-20 immunizations before their 18th birthday in England and Wales; this approximates to 13 million vaccines administered per annum. Each immunization represents a potential opportunity for immunization-related error and effective immunization is imperative to maintain the public health benefit from immunization. Using data from a national reporting system, this study aimed to characterize pediatric immunization-related safety incident reports from primary care in England and Wales between 2002 and 2013. METHODS: A cross-sectional mixed methods study was undertaken. This comprised reading the free-text of incident reports and applying codes to describe incident type, potential contributory factors, harm severity, and incident outcomes. A subsequent thematic analysis was undertaken to interpret the most commonly occurring codes, such as those describing the incident, events leading up to it and reported contributory factors, within the contexts they were described. RESULTS: We identified 1745 reports and most (n=1077, 61.7%) described harm outcomes including three deaths, 67 reports of moderate harm and 1007 reports of low harm. Failure of timely vaccination was the potential cause of three child deaths from meningitis and pneumonia, and described in a further 113 reports. Vaccine administration incidents included the wrong number of doses (n=476, 27.3%), wrong timing (n=294, 16.8%), and wrong vaccine (n=249, 14.3%). Documentation failures were frequently implicated. Socially and medically vulnerable children were commonly described. CONCLUSION: This is the largest examination of reported contributory factors for immunization-related patient safety incidents in children. Our findings suggest investments in IT infrastructure to support data linkage and identification of risk predictors, development of consultation models that promote the role of parents in mitigating safety incidents, and improvement efforts to adapt and adopt best practices from elsewhere, are needed to mitigate future immunization-related patient safety incidents. These priorities are particularly pressing for vulnerable patient groups.

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)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,002
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 enseignants0,015
Score d'incertitude au seuil0,390

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,004
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
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 Opus0,069
Tête enseignante GPT0,451
Écart entre enseignants0,382 · 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

Citations40
Publié2015
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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