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Enregistrement W2945409698 · doi:10.1177/0844562119851332

Factors Influencing Patients’ Experiences of Pain Management in the Emergency Department

2019· article· en· W2945409698 sur OpenAlexvenueno aff
Noordeen Shoqirat, Reham Khresheh, Charleen Singh, Muwafaq Mohammad Al-Momani, Mahmoud Al‐Kalaldeh

Notice bibliographique

RevueCanadian Journal of Nursing Research · 2019
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiquePediatric Pain Management Techniques
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésPain managementEmergency departmentThematic analysisNarrative reviewMedicineNarrativeAcute painTheme (computing)Socioeconomic statusPsychologyQualitative researchNursingPhysical therapyIntensive care medicineSociologyAnesthesia

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Background Despite management of acute pain, concerns regarding pain are still prevalent in the emergency department (ED). Purpose This study aimed to explore the factors influencing patients’ pain management in a Jordanian ED. Method Fifteen semistructured interviews (N = 15) with purposively selected patients in the ED. Results The thematic analysis uncovered two related themes. The first theme described the stage of “being on ED bed” which encapsulates two subthemes: “bad pain means, bad diagnosis” and “smiley faces versus grumpy faces.” The second theme referred to as “being discharged” including two subthemes, namely, “praying for not paying” and “being grateful to God.” The lack of money to pay for pain management was equally as stressful as pain itself. Patients’ narratives suggest that nursing pain management is a critical time, extending beyond medical management to encompass communication and spirituality. Conclusions The factors influencing the patients’ experience of pain management extend beyond addressing the source of the pain. Consequently, effective communication coupled with respecting patients’ spirituality and socioeconomic concerns is essential to pain management. To enhance patients’ experience of pain management, the ED system should shift toward a patient-centric model.

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)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,011
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Qualitatif · Signal consensuel: Qualitatif
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,002
Score d'incertitude au seuil0,013

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,011
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0020,002
Communication savante0,0020,001
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

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 Opus0,076
Tête enseignante GPT0,383
Écart entre enseignants0,307 · 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'étudeQualitatif
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

Citations5
Publié2019
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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