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Enregistrement W2603239463 · doi:10.2147/jpr.s124566

A case report on the treatment of complex chronic pain and opioid dependence by a multidisciplinary transitional pain service using the ACT Matrix and buprenorphine/naloxone

2017· article· en· W2603239463 sur OpenAlexafffund
Aliza Weinrib, Lindsay H. Burns, Alex Mu, Muhammad Abid Azam, Salima Ladak, Karen McRae, Rita Katznelson, Saam Azargive, Cieran Tran, Joel Katz, Hance Clarke

Notice bibliographique

RevueJournal of Pain Research · 2017
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueOpioid Use Disorder Treatment
Établissements canadiensToronto General HospitalUniversity of TorontoYork UniversityUniversity Health Network
Organismes subventionnairesCanadian Institutes of Health ResearchUniversity of TorontoOntario Ministry of Health and Long-Term CareYork University
Mots-clésMedicineChronic painOpioidBuprenorphine(+)-NaloxoneMultidisciplinary approachQuality of life (healthcare)AnesthesiaPhysical therapyNursingInternal medicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

In an era of growing concern about opioid prescribing, the postsurgical period remains a critical window with the risk of significant opioid dose escalation, particularly in patients with a history of chronic pain and presurgical opioid use. The purpose of this case report is to describe the multidisciplinary care of a complex, postsurgical pain patient by an innovative transitional pain service (TPS). A 59-year-old male with complex chronic pain, as well as escalating long-term opioid use, presented with a bleeding duodenal ulcer requiring emergency surgery. After surgery, the TPS provided integrated pharmacological and behavioral treatment, including buprenorphine combined with naloxone and acceptance and commitment therapy (ACT) using the ACT Matrix. The result was dramatic pain reduction and improved functioning and quality of life after 40+ years of chronic pain, thus changing the pain trajectory of a chronic, complex, opioid-dependent patient.

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)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,003
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Étude de cas · Signal consensuel: Étude de cas
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,009
Score d'incertitude au seuil0,017

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,003
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0020,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,002
Bibliométrie0,0030,003
Études des sciences et des technologies0,0060,002
Communication savante0,0030,004
Science ouverte0,0020,004
Intégrité de la recherche0,0090,007
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 Opus0,119
Tête enseignante GPT0,424
Écart entre enseignants0,305 · 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'étudeÉtude de cas
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

Citations37
Publié2017
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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