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Enregistrement W2579100973 · doi:10.1186/s12969-016-0131-3

The spectrum of rheumatic in-patient diagnoses at a pediatric hospital in Kenya

2017· article· en· W2579100973 sur OpenAlexafffund
Angela Migowa, Inés Colmegna, Carol Hitchon, Eugene Were, Evelyn Ng’ang’a, Thomas Ngwiri, John Wachira, Sasha Bernatsky, Rosie Scuccimarri

Notice bibliographique

RevuePediatric Rheumatology · 2017
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueAutoimmune and Inflammatory Disorders Research
Établissements canadiensUniversity of ManitobaMcGill University Health Centre
Organismes subventionnairesUniversities Canada
Mots-clésMedicineMedical diagnosisMedical recordPediatricsRheumatologyDiagnosis codeKawasaki diseaseArthritisSeptic arthritisInternal medicinePathologyPopulation

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: Pediatric rheumatic diseases are chronic illnesses that can cause considerable disease burden to children and their families. There is limited epidemiologic data on these diseases in East Africa. The aim of this study was to assess the spectrum of pediatric rheumatic diagnoses in an in-patient setting and determine the accuracy of ICD-10 codes in identifying these conditions. METHODS: Medical records from Gertrude's Children's Hospital in Kenya were reviewed for patients diagnosed with "diseases of the musculoskeletal system and connective tissue" as per ICD-10 diagnostic codes assigned at discharge between January and December 2011. Cases were classified as "rheumatic" or "non-rheumatic". Accuracy of the assigned ICD-10 code was ascertained. Death records were reviewed. Longitudinal follow-up of "rheumatic" cases was done by chart review up to March 2014. RESULTS: Twenty six patients were classified as having a "rheumatic" condition accounting for 0.32% of patients admitted. Of these, 11 (42.3%) had an acute inflammatory arthropathy, 6 (23.1%) had septic arthritis, 4 (15.4%) had Kawasaki disease, 2 (7.7%) had pyomyositis, and there was one case each of septic bursitis, rheumatic fever, and a non-specific soft tissue disorder. No cases of juvenile idiopathic arthritis (JIA) were identified. One case of systemic lupus erythematosus was documented by death records. The agreement between the treating physician's discharge diagnosis and medical records ICD-10 code assignment was good (Kappa: 0.769). On follow-up, one child had recurrent knee swelling that was suspicious for JIA. CONCLUSIONS: Pediatric rheumatic conditions represented 0.32% of admissions at a pediatric hospital in Kenya. Acute inflammatory arthropathies, septic arthritis and Kawasaki disease were the most frequent in-patient rheumatic diagnoses. Chronic pediatric rheumatic diseases were rare amongst this in-patient population. Despite limitations associated with the use of administrative diagnostic codes, they can be a first step in evaluating the spectrum of pediatric rheumatic conditions in Kenya and other countries in East Africa.

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)0,003
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 enseignants0,027
Score d'incertitude au seuil0,642

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,003
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 ouverte0,0010,000
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 Opus0,010
Tête enseignante GPT0,272
Écart entre enseignants0,263 · 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

Citations21
Publié2017
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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