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Enregistrement W2998690492 · doi:10.1186/s12939-019-1085-0

Exploratory study of “real world” implementation of a clinical poverty tool in diverse family medicine and pediatric care settings

2019· article· en· W2998690492 sur OpenAlexafffund
Eva Purkey, Imaan Bayoumi, Helen Coo, Allison Maier, Andrew D. Pinto, Bisola Olomola, Christina Klassen, Shannon French, Michael P. Flavin

Notice bibliographique

RevueInternational Journal for Equity in Health · 2019
Typearticle
Langueen
DomaineHealth Professions
ThématiqueFood Security and Health in Diverse Populations
Établissements canadiensUniversity of TorontoSt. Michael's HospitalKingston Health Sciences CentreQueen's University
Organismes subventionnairesSoutheastern Ontario Academic Medical Organization
Mots-clésPovertyMedicineFamily medicineFocus groupHealth careExploratory researchIntervention (counseling)NursingPublic healthHealth services research

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: Poverty is associated with increased morbidity related to multiple child and adult health conditions and increased risk of premature death. Despite robust evidence linking income and health, and some recommendations for universal screening, poverty screening is not routinely conducted in clinical care. METHODS: We conducted an exploratory study of implementing universal poverty screening and intervention in family medicine and a range of pediatric care settings (primary through tertiary). After attending a training session, health care providers (HCPs) were instructed to perform universal screening using a clinical poverty tool with the question "Do you ever have difficulty making ends meet at the end of the month?" for the three-month implementation period. HCPs tracked the number of patients screened and a convenience sample of their patients were surveyed regarding the acceptability of being screened for poverty in a healthcare setting. HCPs participated in semi-structured focus groups to explore barriers to and facilitators of universal implementation of the tool. RESULTS: Twenty-two HCPs (10 pediatricians, 9 family physicians, 3 nurse practitioners) participated and 150 patients completed surveys. Eighteen HCPs participated in focus groups. Despite the self-described motivation of the HCPs, screening rates were low (9% according to self-reported numbers). The majority of patients either supported (72%) or were neutral (22%) about the appropriateness of HCPs screening for and intervening on poverty. HCPs viewed poverty as relevant to clinical care but identified time constraints, physician discomfort, lack of expertise and habitual factors as barriers to implementation of universal screening. CONCLUSIONS: Poverty screening is important and acceptable to clinicians and patients. However, multiple barriers need to be addressed to allow for successful implementation of poverty screening and intervention in health care settings.

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)0,020
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,031
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,020
Score d'incertitude au seuil0,105

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0200,031
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0010,002
Études des sciences et des technologies0,0050,003
Communication savante0,0020,002
Science ouverte0,0020,004
Intégrité de la recherche0,0020,002
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 Opus0,438
Tête enseignante GPT0,640
Écart entre enseignants0,202 · 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'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

Citations28
Publié2019
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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