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Enregistrement W2913609196 · doi:10.1002/pmrj.12124

Complementary and Alternative Medicine Use by U.S. Adults with Self‐Reported Doctor‐Diagnosed Arthritis: Results from the 2012 National Health Interview Survey

2019· article· en· W2913609196 sur OpenAlexaff
Yan Zhang, Jeff A. Dennis, Felicity L. Bishop, Holger Cramer, Matthew Leach, Romy Lauche, Tobias Sundberg, Brenda Leung, Anthony Lin Zhang, Luke Bacon, David Sibbritt, Jon Adams

Notice bibliographique

RevuePM&R · 2019
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueComplementary and Alternative Medicine Studies
Établissements canadiensUniversity of Lethbridge
Organismes subventionnairesCenters for Disease Control and Prevention
Mots-clésNational Health Interview SurveyMedicineModalitiesFamily medicineArthritisPopulationAlternative medicineCross-sectional studyPhysical therapyYoung adultGerontologyInternal medicineEnvironmental healthPathology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: The use of complementary and alternative medicine (CAM) therapies have been reported for the management of arthritis. However, little is known about CAM use among adults with self-reported doctor-diagnosed arthritis. OBJECTIVES: To determine (1) the prevalence and type of CAM use, (2) the difference in characteristics between CAM users and non-CAM users, and (3) the factors related to CAM use, among U.S. adults with self-reported doctor-diagnosed arthritis. DESIGN: Secondary analysis of the 2012 National Health Interview Survey (NHIS) data. SETTING: The NHIS is a cross-sectional survey that gathers health-related data on the civilian, noninstitutionalized U.S. PARTICIPANTS: The NHIS 2012 uses a complex, multistage sampling design and oversamples minorities to achieve population representation; it included 34 525 adults, with 7179 adults having arthritis. METHODS: Data were analyzed using Stata 15.1 survey syntax. The potential factors related to CAM use included sociodemographics and health-related characteristics. MAIN OUTCOME MEASUREMENTS: CAM modalities were categorized into six groups: natural products, manipulative therapies, mind-body therapies, special diets, movement therapies, and other practitioner-based CAM modalities. RESULTS: Of the adults with arthritis, 2428 (weighted estimate of 36.2% of U.S. adult population) had used CAM within the last year. Adults with arthritis reported greater use of CAM than those without, particularly the use of natural products, manipulative therapies and other practitioner-based CAM modalities. Factors associated with higher CAM use included being female, residing in regions other than the U.S. South, having a college degree or higher, reporting very good/excellent self-rated health status, and having current symptoms of joint stiffness/pain. CONCLUSION: As more than one-third of U.S. adults with arthritis seek CAM therapies, open and nonjudgmental conversations between conventional medicine providers, CAM providers, and patients should be encouraged to ensure patient health care needs are being met. LEVEL OF EVIDENCE: III.

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)0,001
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: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,134
Score d'incertitude au seuil0,981

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
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)0,0010,000

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 Opus0,095
Tête enseignante GPT0,348
Écart entre enseignants0,252 · 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'étudeObservationnel
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

Citations24
Publié2019
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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