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Enregistrement W2791581100 · doi:10.1016/j.spinee.2018.01.013

Manipulation and mobilization for treating chronic low back pain: a systematic review and meta-analysis

2018· review· en· W2791581100 sur OpenAlexaff
Ian D. Coulter, Cindy Crawford, Eric L. Hurwitz, Howard Vernon, Raheleh Khorsan, Marika Booth, Patricia M. Herman

Notice bibliographique

RevueThe Spine Journal · 2018
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueMusculoskeletal pain and rehabilitation
Établissements canadiensCanadian Memorial Chiropractic College
Organismes subventionnairesNational Center for Complementary and Integrative Health
Mots-clésMedicineMeta-analysisConfidence intervalAdverse effectPhysical therapyRandomized controlled trialSystematic reviewGrading (engineering)MEDLINESpinal manipulationStrictly standardized mean differenceQuality of life (healthcare)Clinical trialLow back painAlternative medicineInternal medicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND CONTEXT: Mobilization and manipulation therapies are widely used to benefit patients with chronic low back pain. However, questions remain about their efficacy, dosing, safety, and how these approaches compare with other therapies. PURPOSE: The present study aims to determine the efficacy, effectiveness, and safety of various mobilization and manipulation therapies for treatment of chronic low back pain. STUDY DESIGN/SETTING: This is a systematic literature review and meta-analysis. OUTCOME MEASURES: The present study measures self-reported pain, function, health-related quality of life, and adverse events. METHODS: We identified studies by searching multiple electronic databases from January 2000 to March 2017, examining reference lists, and communicating with experts. We selected randomized controlled trials comparing manipulation or mobilization therapies with sham, no treatment, other active therapies, and multimodal therapeutic approaches. We assessed risk of bias using Scottish Intercollegiate Guidelines Network criteria. Where possible, we pooled data using random-effects meta-analysis. Grading of Recommendations, Assessment, Development, and Evaluation (GRADE) was applied to determine the confidence in effect estimates. This project is funded by the National Center for Complementary and Integrative Health under Award Number U19AT007912. RESULTS: =21%). Studies comparing manipulation or mobilization with sham or no treatment were too few or too heterogeneous to allow for pooling as were studies examining relationships between dose and outcomes. Few studies assessed health-related quality of life. Twenty-six of 51 trials were multimodal studies and narratively described. CONCLUSION: There is moderate-quality evidence that manipulation and mobilization are likely to reduce pain and improve function for patients with chronic low back pain; manipulation appears to produce a larger effect than mobilization. Both therapies appear safe. Multimodal programs may be a promising option.

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)0,006
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,016
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Méta-analyse · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,016
Score d'incertitude au seuil0,032

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0060,016
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0030,002
Méta-épidémiologie (sens large)0,0160,023
Bibliométrie0,0040,004
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0030,002
Science ouverte0,0020,002
Intégrité de la recherche0,0030,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0060,000

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 Opus0,076
Tête enseignante GPT0,378
Écart entre enseignants0,301 · 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'étudeMéta-analyse
Domainenon disponible
GenreSynthèse

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations243
Publié2018
Routes d'admission1
Résumé présentnon

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