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Enregistrement W2293692565 · doi:10.1080/07347332.2015.1127306

Pediatric oncologists' coping strategies for dealing with patient death

2016· article· en· W2293692565 sur OpenAlexaffabout
Leeat Granek, Maru Barrera, Katrin Scheinemann, Ute Bartels

Notice bibliographique

RevueJournal of Psychosocial Oncology · 2016
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueChildhood Cancer Survivors' Quality of Life
Établissements canadiensMcMaster Children's HospitalMcMaster UniversityUniversity of TorontoHospital for Sick Children
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésCoping (psychology)Disengagement theoryPediatric oncologyPediatric cancerMedicineGrounded theoryBlood cancerPsychologyQualitative researchClinical psychologyGerontologyCancer

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

This research examined pediatric oncologists coping strategies when their patients died of cancer. Twenty-one pediatric oncologists at 2 Canadian pediatric academic hospitals were interviewed about their coping strategies when patients died or were in the process of dying. The grounded theory method of data collection and data analysis were used. Line-by-line coding was used to establish codes and themes and constant comparison was used to establish relations among emerging codes and themes. Pediatric oncologists used engagement coping strategies with primary and secondary responses including emotional regulation (social support and religion), problem solving (supporting families at end of life), cognitive restructuring (making a difference and research), and distraction (breaks, physical activity, hobbies and entertainment, spending time with own children). They also used disengagement coping strategies that included voluntary avoidance (compartmentalization and withdrawing from families at end of life). Given the chronic nature of patient death in pediatric oncology and the emotionally difficult nature of this work, medical institutions such as hospitals have a responsibility to assist pediatric oncologists in coping with this challenging aspect of their work. Future research is needed to evaluate how best to implement these changes on the institutional level to help oncologists cope with patient death and the effect of using these strategies on their quality of life.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut 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: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,548
Score d'incertitude au seuil0,436

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0000,000
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 Opus0,053
Tête enseignante GPT0,392
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 tête enseignante, 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

Citations48
Publié2016
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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