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Enregistrement W2804815440 · doi:10.1186/s13643-018-0712-y

How do we define and measure sarcopenia? Protocol for a systematic review

2018· review· en· W2804815440 sur OpenAlexaff
Paulo Roberto Carvalho do Nascimento, Stéphane Poitras, Martin Bilodeau

Notice bibliographique

RevueSystematic Reviews · 2018
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueNutrition and Health in Aging
Établissements canadiensBruyèreUniversity of Ottawa
Organismes subventionnairesCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
Mots-clésSarcopeniaMedicineCINAHLObservational studyMEDLINESystematic reviewProtocol (science)GeriatricsGerontologyPopulationPathologyAlternative medicineNursingPsychological interventionEnvironmental healthInternal medicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: The loss of muscle mass is a natural aging consequence. A reduction of muscle mass that surpasses the physiological rate is considered the key factor responsible for the development of a geriatric syndrome called sarcopenia. However, a new understanding of the importance of muscle quality over quantity is rising; as a result, different definitions for sarcopenia has been used. Due to the negative impact on elder's health and quality of life, the number of research investigating the causes, prevalence, and management of sarcopenia is increasing, although a consensus on sarcopenia definition is still missing. This systematic review will assess observational studies reporting the presence of sarcopenia aiming to verify how sarcopenia is defined, the diagnosis criteria, and the tools used for assessment. In addition, we will investigate the influence of the definition and diagnostic tools on the prevalence rate. METHODS: Keywords related to the condition, population, and type of study will be combined to build a search strategy for each of the following databases MEDLINE, EMBASE, CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature), Web of Science, and Google Scholar. Two independent reviewers will analyze the retrieved papers for eligibility and the methodological quality of eligible studies. The definition of sarcopenia and diagnostic tools used in each study and the prevalence estimates will be extracted. Descriptive statistics will be used to report the definitions of sarcopenia, diagnostic tools, and whether these influence or not, the prevalence rates. DISCUSSION: Sarcopenia is receiving greater attention in geriatrics research in recent years. Therefore, it is important to investigate how this condition is defined in the literature and whether these definitions can interfere with the reported estimates devoting more efforts on the topic. The results of this study can help to determine the most used definitions of sarcopenia reported in the literature, its strengths and limitations, and open a discussion about a need for a more valid, easy, and suitable one. SYSTEMATIC REVIEW REGISTRATION: PROSPERO CRD42015020832.

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)0,014
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,009
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMétarecherche, Méta-épidémiologie (sens strict), Méta-épidémiologie (sens large)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Revue systématique · Signal consensuel: Revue systématique
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,454
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0140,009
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0240,002
Bibliométrie0,0000,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,001

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 Opus0,303
Tête enseignante GPT0,487
Écart entre enseignants0,184 · 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.

Devis d'étudeRevue systématique
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

Citations29
Publié2018
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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