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Enregistrement W2970876191 · doi:10.1017/cjn.2019.286

Qualitative, Patient-Centered Assessment of Muscle Cramp Impact and Severity

2019· article· en· W2970876191 sur OpenAlexafffundvenue
Hans Katzberg, Vera Bril, Sarah Riaz, Carolina Barnett

Notice bibliographique

RevueCanadian Journal of Neurological Sciences / Journal Canadien des Sciences Neurologiques · 2019
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueAmyotrophic Lateral Sclerosis Research
Établissements canadiensUniversity of TorontoUniversity Health Network
Organismes subventionnairesUniversity of TorontoGrifolsCSL BehringAlexion Pharmaceuticals
Mots-clésMedicinePhysical medicine and rehabilitationPhysical therapyMuscle crampInternal medicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: There is an urgent need for new therapeutic options to treat muscle cramps; however, no patient-reported measures exist that capture the entire cramp experience. We conducted a qualitative study to assess the experience of patients suffering muscle cramps, aiming to understand what factors determine the impact cramps have in patients' lives to guide the development of a patient-centered outcome measure of cramp severity and impact. METHODS: We enrolled patients with cramps due to several etiologies, including motor neuron disease, pregnancy-induced cramps, cirrhosis and hemodialysis, and idiopathic and exercise-induced cramps. Patients participated in semistructured interviews about their experiences with muscle cramps and their responses were recorded and transcribed. Data were analyzed with content analysis using data saturation to determine the sample size. We subsequently developed a conceptual framework of cramp severity and overall cramp impact. RESULTS: Ten patients were interviewed when data saturation was reached. The cramp experience was similar across disease and physiological states known to cause muscle cramps. The main themes that compose the overall cramp impact are cramp characteristics, sleep interference, daytime activities interference, and the effect on mental health. CONCLUSIONS: This framework will be used to develop a patient-reported outcome of cramp severity and impact.

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)0,028
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,037
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 enseignants0,028
Score d'incertitude au seuil0,147

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0280,037
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0020,002
Études des sciences et des technologies0,0040,007
Communication savante0,0020,003
Science ouverte0,0010,005
Intégrité de la recherche0,0010,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0040,000

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 Opus0,072
Tête enseignante GPT0,382
Écart entre enseignants0,311 · 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

Citations7
Publié2019
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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