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Enregistrement W2903757468 · doi:10.1007/s40520-018-1077-8

A new decision tree for diagnosis of osteoarthritis in primary care: international consensus of experts

2018· article· en· W2903757468 sur OpenAlexaff
Johanne Martel‐Pelletier, E. Maheu, Jean‐Pierre Pelletier, Ludmila Alekseeva, O. Mkinsi, Jaime Branco, P Monod, Frédéric Planta, Jean‐Yves Reginster, François Rannou

Notice bibliographique

RevueAging Clinical and Experimental Research · 2018
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueOsteoarthritis Treatment and Mechanisms
Établissements canadiensUniversité de Montréal
Organismes subventionnairesLes Laboratories Pierre Fabre
Mots-clésConsensus conferenceDecision treePrimary careOsteoarthritisMEDLINEMedicineIntensive care medicineComputer sciencePolitical scienceAlternative medicineFamily medicineData miningPathologyInternal medicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND AND AIMS: Although osteoarthritis (OA) is managed mainly in primary care, general practitioners (GPs) are not always trained in its diagnosis, which leads to diagnostic delays, unnecessary resource utilization, and suboptimal patient outcomes. METHODS: To address this situation, an International Rheumatologic Board (IRB) of 8 experts from 3 continents developed guidelines for the diagnosis of OA in primary care. The focus was three major topologies: hip, knee, and hand/finger OA. The IRB used American College of Rheumatology diagnostic criteria. RESULTS: Care pathways based on clinical and radiological findings were developed to identify intervention thresholds for GPs/specialists. To optimize usefulness in the primary care setting, the guidelines were formatted as an uncomplicated, but comprehensive one-page decision tree for each topology, highlighting key aspects of the evaluation process and incorporating red flags. In a two-phase validation stage, the draft guidelines were evaluated by rheumatologists and GPs for project execution, content and perceived benefit. The strength of the guidelines lies in their user-friendly diagram and potential for broad application. Such guidelines will allow GPs to make an easy but definite diagnosis of OA and offer clear guidance about situations requiring an expert opinion. The guidelines have potential to improve patient outcomes and reduce the number of unnecessary procedures. DISCUSSION AND CONCLUSIONS: This project demonstrated the feasibility of developing easy-to-use and effective visual decision trees to facilitate the diagnosis and management of OA of the hip, knee and hand/finger in primary care. The next step should be to conduct a large impact study of implementation of these recommendations in the diagnostic management of OA in general practice in different areas.

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)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,880
Score d'incertitude au seuil0,290

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
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)0,0000,000

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 Opus0,099
Tête enseignante GPT0,463
Écart entre enseignants0,364 · 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.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
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

Citations58
Publié2018
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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