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Enregistrement W2951773291 · doi:10.1097/aco.0000000000000759

The impact of frailty and sarcopenia on patient outcomes after complex spine surgery

2019· review· en· W2951773291 sur OpenAlexaff
Alana M. Flexman, John Street, Raphaële Charest-Morin

Notice bibliographique

RevueCurrent Opinion in Anaesthesiology · 2019
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueFrailty in Older Adults
Établissements canadiensUniversity of British ColumbiaVancouver Spine Surgery InstituteVancouver Biotech (Canada)Vancouver General Hospital
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésSarcopeniaMedicineAdverse effectSpinal stenosisFrailty IndexPopulationPhysical therapyLumbarSurgeryGerontologyInternal medicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

PURPOSE OF REVIEW: Frailty and sarcopenia represent a state of increased fragility and decreased reserve, and both have been associated with worse outcomes after surgery. The present review focuses on the definitions and measurement tools used to assess frailty and sarcopenia in patients with spinal disorder, and the relationships between frailty, sarcopenia, and postoperative outcomes in patients undergoing complex spine surgery. RECENT FINDINGS: Complex spine surgery is associated with a high rate of adverse events when using a validated, prospective data collection system. Recent studies have demonstrated that patients with spine surgery with frailty and sarcopenia have a higher risk of adverse events, although this relationship varies depending on the measurement tool and specific population studied. Both general and specific frailty assessment tools have been used in the spine surgery population, however the optimal tool is not known. Spinal disorders such as lumbar stenosis contribute to the frailty phenotype, and may be reversible with surgery. SUMMARY: Frailty and sarcopenia are increasingly recognized as important predictors of adverse outcomes after complex spine surgery. The optimal tool to measure frailty and sarcopenia in patients with spinal disorders remains unclear, and the role of surgery as an intervention to reverse frailty requires further investigation.

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)0,006
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Revue systématique · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,003
Score d'incertitude au seuil0,011

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,006
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0020,001
Bibliométrie0,0020,002
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
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 Opus0,193
Tête enseignante GPT0,440
Écart entre enseignants0,247 · 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'étudeRevue systématique
Domainenon disponible
GenreSynthèse

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations52
Publié2019
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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