Mobile Phone–Based Telemedicine Practice in Older Chinese Patients with Type 2 Diabetes Mellitus: Randomized Controlled Trial
Notice bibliographique
Résumé
BACKGROUND: Previous studies on telemedicine interventions have shown that older diabetic patients experience difficulty in using computers, which is a barrier to remote communication between medical teams and older diabetic patients. However, older people in China tend to find it easy to use mobile phones and personal messaging apps that have a user-friendly interface. Therefore, we designed a mobile health (mHealth) system for older people with diabetes that is based on mobile phones, has a streamlined operation interface, and incorporates maximum automation. OBJECTIVE: The goal of the research was to investigate the use of mobile phone-based telemedicine apps for management of older Chinese patients with type 2 diabetes mellitus (T2DM). Variables of interest included efficacy and safety. METHODS: A total of 91 older (aged over 65 years) patients with T2DM who presented to our department were randomly assigned to one of two groups. Patients in the intervention group (n=44) were provided glucometers capable of data transmission and received advice pertaining to medication, diet, and exercise via the mHealth telemedicine system. Patients assigned to the control group (n=47) received routine outpatient care with no additional intervention. Patients in both groups were followed up at regular 3-month intervals. RESULTS: After 3 months, patients in the intervention group showed significant (P<.05) improvement in postprandial plasma glucose level. After 6 months, patients in the intervention group exhibited a decreasing trend in postprandial plasma glucose and glycated hemoglobin levels compared with the baseline and those in the control group (P<.05). CONCLUSIONS: Mobile phone-based telemedicine apps help improve glycemic control in older Chinese patients with T2DM. TRIAL REGISTRATION: China Clinical Trial Registration Center ChiCTR 1800015214; http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=25949 (Archived by WebCite at http://www.webcitation.org/73wKj1GMq).
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,007 | 0,003 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,001 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,003 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,001 |
| Études des sciences et des technologies | 0,001 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,001 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,001 | 0,000 |
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.
score_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 découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».