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Enregistrement W2327169800 · doi:10.1097/qai.0b013e318214feee

Adverse Health Effects for Individuals Who Move Between HIV Care Centers

2011· article· en· W2327169800 sur OpenAlexafffund
Hartmut B. Krentz, Heather Worthington, M. John Gill

Notice bibliographique

RevueJAIDS Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes · 2011
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueHIV/AIDS Research and Interventions
Établissements canadiensUniversity of CalgaryAlberta Hip and Knee Clinic
Organismes subventionnairesUniversity of Calgary
Mots-clésMedicineHealth careSuspectMedical recordHuman immunodeficiency virus (HIV)Lost to follow-upFamily medicineAdverse effectEmergency medicinePediatricsSurgeryInternal medicinePsychology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: Studies on patient mobility have focused on patients who become lost-to-follow-up (LTFU). Much less is known about patients who move with a planned transfer of care from one HIV center to another. We assess disease progression in patients who moved and then returned to our care compared with patients remaining or were LTFU. METHODS: We identified which patients left our HIV care program between January 01,2000, to January 01,2008, defined how they left (either moved or LTFU), and then determined the health status of returning patients. We examined the impact of the move on their health by comparing clinical measurements (eg, CD4, new AIDS) at their departure and on return. RESULTS: Forty-four percent of all patients left care; 38% of these returned. In contrast to those remaining in local care whose CD4 counts climbed, "moved" patients exhibited deterioration in both CD4 counts and incident AIDS comparable to LFTU patients. Only 1 in 3 patients who moved had our medical records requested by a new HIV center. CONCLUSIONS: We suspect that despite forward planning, a move may result in potential serious interruptions and/or disengagements of care. The potential harmful health effects can in some be equivalent becoming LTFU. Recognizing and addressing the potential disruption in care from a planned move may be of value in improving outcomes.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,006
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 enseignants0,005
Score d'incertitude au seuil0,015

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,006
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,001
Bibliométrie0,0010,000
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0040,000

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 Opus0,033
Tête enseignante GPT0,327
Écart entre enseignants0,294 · 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

Citations15
Publié2011
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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