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Enregistrement W2899883013 · doi:10.2196/11094

Mobile Phone App–Based Pulmonary Rehabilitation for Chemotherapy-Treated Patients With Advanced Lung Cancer: Pilot Study

2018· article· en· W2899883013 sur OpenAlexvenueno aff
Sojung Park, Ji Youn Kim, Jae Cheol Lee, Hyeong Ryul Kim, Seungjae Song, Hee Kwon, Wonjun Ji, Chang‐Min Choi

Notice bibliographique

RevueJMIR mhealth and uhealth · 2018
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueCancer survivorship and care
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésMedicineLung cancerPulmonary rehabilitationChemotherapyRehabilitationQuality of life (healthcare)Physical therapyMobile phoneLungInternal medicineOncologyNursingComputer science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: Advanced lung cancer patients often have chronic lung disease with reduced exercise capacities and various symptoms leading to altered quality of life (QoL). No studies have assessed pulmonary rehabilitation (PR) employing a mobile app and an Internet of Things device in advanced lung cancer patients undergoing chemotherapy. OBJECTIVE: This study aimed to determine the feasibility and efficacy of smartphone app-based PR on exercise capacity, symptom management, and QoL in patients with advanced lung cancer undergoing chemotherapy. METHODS: A total of 100 patients were recruited in a prospective, single-arm intervention study using a smartphone app-based PR program for 12 weeks. Exercise capacity (6-min walking distance, 6MWD), QoL, symptom scale scores, and distress indexes were investigated. RESULTS: A total of 90 patients completed the PR program. The most common cause of drop out was hospitalization because of cancer progression. After PR, there was significant improvement in the 6MWD; 380.1 m (SD 74.1) at baseline, 429.1 m (SD 58.6) at 6 weeks (P<.001), and 448.1 m (SD 50.0) at 12 weeks (P<.001). However, the dyspnea scale score showed no significant improvement in the patients overall, but there was a trend for improvement in those with a stable tumor response (P=.07). Role (P=.02), emotional (P<.001), and social functioning (P=.002) scale scores showed significant improvement after PR. Symptom scale scores for fatigue (P<.001), anorexia (P=.047), and diarrhea (P=.01) also showed significant improvement. There was significant improvement in depression (P=.048) and anxiety (P=.01), whereas there was no significant change in QoL (P=.06) and severity of pain (P=.24). CONCLUSIONS: Smartphone app-based PR represents an effective and feasible program to improve exercise capacity and to manage symptoms and distress in patients with advanced lung cancer who are undergoing chemotherapy.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Essai non randomisé · Signal consensuel: Essai non randomisé
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,003
Score d'incertitude au seuil0,009

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,001

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 Opus0,018
Tête enseignante GPT0,357
Écart entre enseignants0,338 · 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'étudeEssai non randomisé
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

Citations59
Publié2018
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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