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Enregistrement W3082543088 · doi:10.1038/s41598-020-71557-y

The effect on clinical outcomes when targeting spinal manipulation at stiffness or pain sensitivity: a randomized trial

2020· article· en· W3082543088 sur OpenAlexaff
Casper Nim, Gregory N. Kawchuk, Berit Schiøttz‐Christensen, Søren O’Neill

Notice bibliographique

RevueScientific Reports · 2020
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueMusculoskeletal pain and rehabilitation
Établissements canadiensUniversity of Alberta
Organismes subventionnairesGigtforeningen
Mots-clésRandomized controlled trialMedicineSensitivity (control systems)Spinal manipulationPhysical therapyPhysical medicine and rehabilitationClinical trialBioinformaticsLow back painSurgeryAlternative medicineInternal medicineBiologyPathologyEngineering

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The mechanisms underlying pain relief following spinal manipulative therapy (SMT) are not understood fully although biomechanical and neurophysiological processes have been proposed. As such, we designed this randomized trial to elucidate the contributions of biomechanical and neurophysiological processes. A total of 132 participants with low back pain were randomly assigned to receive SMT at either the lumbar segment measured as the stiffest or the segment measured as having the lowest pain threshold. The primary outcome was patient reported low back pain intensity following treatment. Secondary outcomes were biomechanical stiffness and neurophysiological pressure pain threshold. All outcomes were measured at baseline, after the fourth and final session and at 2-weeks follow-up. Data were analyzed using linear mixed models, and demonstrated that the SMT application site did not influence patient reported low back pain intensity or stiffness. However, a large and significant difference in pressure pain threshold was observed between groups. This study provides support that SMT impacts neurophysiological parameters through a segment-dependent neurological reflex pathway, although this do not seem to be a proxy for improvement. This study was limited by the assumption that the applied treatment was sufficient to impact the primary outcome.

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)0,006
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,010
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Essai randomisé · Signal consensuel: Essai randomisé
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,009
Score d'incertitude au seuil0,032

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0060,010
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0020,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0050,003
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0010,002
Communication savante0,0020,002
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0050,003
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0090,001

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 Opus0,041
Tête enseignante GPT0,352
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'étudeEssai randomisé
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

Citations37
Publié2020
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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