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Enregistrement W2619670834 · doi:10.5348/d05-2017-30-oa-6

Complex regional pain syndrome: Facilitating the use of self-management strategies

2017· article· en· W2619670834 sur OpenAlexaff
Xuan Chi Julia Dao, Rosalie Blais-Hébert, Léonie Duranleau, Marie-Pier Durivage, June Litowski, Julie Turbide, André Bussières

Notice bibliographique

RevueEdorium Journal of Disability and Rehabilitation · 2017
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiquePain Management and Treatment
Établissements canadiensUniversité du Québec à Trois-RivièresUniversité du Québec à MontréalCentre for Interdisciplinary Research in RehabilitationConcordia UniversityCentre de réadaptation Lethbridge-Layton-MackayMcGill University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésPsychological interventionIntervention (counseling)Self-managementContext (archaeology)Pain managementComplex regional pain syndromeMedicineQuality managementPsychologyKnowledge managementNursingPhysical therapyManagement systemComputer science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Aims: While several interventions are used to treat complex regional pain syndrome (CRPS), patient adherence to recommended care including self-management is challenging. To understand the barriers and facilitators to using self-management strategies among CRPS patients; to explore educational tools used to enable self-management; and to develop knowledge translation interventions to address potential barriers using intervention mapping. Methods: Semi-structured interviews of patients were conducted to identify the determinants of self-management. Findings informed the development of a tailored theory-based intervention to increase adherence. Result: Theoretical domains identified were: Social influence, Beliefs about capabilities, Beliefs about consequences, Environmental context and resources. Various educational tools were provided by treating clinicians. Interventions should consider increasing knowledge about treatment outcomes, identifying health antecedents and promoting self-monitoring. Conclusion: Online educational interventions focusing on patient advice, self-monitoring, and techniques to increase the quality of the clinician-patient relationship may successfully address patient barriers to using self-management strategies.

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)0,001
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 enseignants0,050
Score d'incertitude au seuil0,318

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,001
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 Opus0,052
Tête enseignante GPT0,307
Écart entre enseignants0,255 · 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

Citations1
Publié2017
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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