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Enregistrement W3015363321 · doi:10.1186/s40575-020-0080-5

Epidemiology and clinical management of elbow joint disease in dogs under primary veterinary care in the UK

2020· article· en· W3015363321 sur OpenAlexaboutno aff
Dan G. O’Neill, Dave C. Brodbelt, Rebecca D. Hodge, David B. Church, Richard Meeson

Notice bibliographique

RevueCanine Medicine and Genetics · 2020
Typearticle
Langueen
DomaineVeterinary
ThématiqueVeterinary Orthopedics and Neurology
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesGoddard Space Flight CenterVetcare
Mots-clésEpidemiologyJoint diseaseVeterinary medicineElbowMedicinePrimary careJoint (building)Family medicineAlternative medicinePathologySurgeryEngineering

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Background Conditions affecting the elbow joint are a common cause of lameness in dogs. Primary-care veterinary clinical data are now recognised as a valuable research resource. Using data from the VetCompass Programme, this study aimed to report the frequency and risk factors for elbow joint disease in dogs under primary veterinary care in the UK and describe clinical management. Results From 455,069 dogs under veterinary care, the one-year period prevalence for elbow joint disease diagnosis was 0.56% (95% CI: 0.53–0.60). Of 616 incident cases, the most common specific variants of elbow joint disease were osteoarthritis ( n = 468, 75.97%), elbow dysplasia (190, 30.84%) and traumatic (41, 6.66%). The most common signs described by the owners were lameness ( n = 466, 75.65%), difficulty exercising (123, 19.97%) and pain (86, 13.96%). The most common findings recorded on veterinary examination were pain ( n = 283, 45.94%), lameness (278, 45.13%) and reduced range of movement (243, 39.45%). Common medications used included non-steroidal anti-inflammatory drugs ( n = 544, 88.31%), tramadol (121, 19.64%) and disease modifying agents (118, 19.16%). Of 109 deaths involving euthanasia with information available from the 616 incident cases, elbow joint disease contributed to the decision to euthanase in 45 (41.28%) dogs. Five breeds showed increased odds of elbow joint disease compared with crossbred dogs: Rottweiler (OR: 6.16, 95% CI 3.89–9.75), Labrador Retriever (OR: 5.94, 95% CI 4.65–7.60), German Shepherd Dog (OR: 4.13, 95% CI 2.88–5.93), Golden Retriever (OR: 3.11, 95% CI 1.93–5.00) and English Springer Spaniel (OR: 2.00, 95% CI 1.26–3.18). Additional risk factors included having an adult bodyweight that was equal or higher than their breed/sex mean, advancing age, being male, being neutered, being insured and larger bodyweight. Conclusions Elbow joint disease is a relatively common diagnosis in dogs and has a high welfare impact as evidenced by the high proportion of cases recorded with pain, lameness and analgesic therapy. There are strong breed predispositions, in particular for large breed dogs. These findings present a clear case for improved breeding programmes to reduce the burden of elbow joint disease.

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 enseignants0,011
Score d'incertitude au seuil0,444

Scores Codex et Gemma par catégorie

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

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 Opus0,235
Tête enseignante GPT0,409
Écart entre enseignants0,174 · 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

Citations33
Publié2020
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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