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Enregistrement W2762496328 · doi:10.1186/s12913-017-2628-y

The quality of medical death certification of cause of death in hospitals in rural Bangladesh: impact of introducing the International Form of Medical Certificate of Cause of Death

2017· article· en· W2762496328 sur OpenAlexfundno aff
Riley Hazard, Hafizur Rahman Chowdhury, Tim Adair, Adnan Ansar, A. M. Quaiyum Rahman, Saidul Alam, Nurul Alam, Rasika Rampatige, Peter Kim Streatfield, Ian Riley, Alan D López

Notice bibliographique

RevueBMC Health Services Research · 2017
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueAutopsy Techniques and Outcomes
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesMedical Research CouncilNational Health and Medical Research CouncilGlobal Affairs CanadaDepartment for International DevelopmentInternational Centre for Diarrhoeal Disease Research, BangladeshStyrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete
Mots-clésMedicineDeath certificateCause of deathHealth administrationCertificationMedical recordPublic healthMedical emergencyEmergency medicineFamily medicineNursingInternal medicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: Accurate and timely data on cause of death are critically important for guiding health programs and policies. Deaths certified by doctors are implicitly considered to be reliable and accurate, yet the quality of information provided in the international Medical Certificate of Cause of Death (MCCD) usually varies according to the personnel involved in certification, the diagnostic capacity of the hospital, and the category of hospitals. There are no published studies that have analysed how certifying doctors in Bangladesh adhere to international rules when completing the MCCD or have assessed the quality of clinical record keeping. METHODS: The study took place between January 2011 and April 2014 in the Chandpur and Comilla districts of Bangladesh. We introduced the international MCCD to all study hospitals. Trained project physicians assigned an underlying cause of death, assessed the quality of the death certificate, and reported the degree of certainty of the medical records provided for a given cause. We examined the frequency of common errors in completing the MCCD, the leading causes of in-hospital deaths, and the degree of certainty in the cause of death data. RESULTS: The study included 4914 death certificates. 72.9% of medical records were of too poor quality to assign a cause of death, with little difference by age, hospital, and cause of death. 95.6% of death certificates did not indicate the time interval between onset and death, 31.6% required a change in sequence, 13.9% required to include a new diagnosis, 50.7% used abbreviations, 41.5% used multiple causes per line, and 33.2% used an ill-defined condition as the underlying cause of death. 99.1% of death certificates had at least one error. The leading cause of death among adults was stroke (15.8%), among children was pneumonia (31.7%), and among neonates was birth asphyxia (52.8%). CONCLUSION: Physicians in Bangladeshi hospitals had difficulties in completing the MCCD correctly. Physicians routinely made errors in death certification practices and medical record quality was poor. There is an urgent need to improve death certification practices and the quality of hospital data in Bangladesh if these data are to be useful for policy.

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)0,007
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,048
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMétarecherche
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: Présentation des résultats · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,993
Score d'incertitude au seuil0,089

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0070,048
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,002
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,002
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

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 Opus0,212
Tête enseignante GPT0,534
Écart entre enseignants0,322 · 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.

Devis d'étudeObservationnel
DomainePrésentation des résultats
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

Citations54
Publié2017
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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