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Enregistrement W3084099101 · doi:10.1521/aeap.2020.32.4.271

Structural, Dosing, and Risk Change Factors Affecting Discontinuation of Pre-exposure Prophylaxis (PrEP) in a Large Urban Clinic

2020· article· en· W3084099101 sur OpenAlex
Chelsea L. Shover, Michelle A. DeVost, Nicole J. Cunningham, Matthew R. Beymer, David Hugo Flores, Risa Flynn, Pamina M. Gorbach, Phoebe Lyman, K. Rivet Amico, Robert Bolan

Pourquoi ce travail est dans la base

Une base qui oublie comment elle a trouvé un travail ne peut pas être vérifiée. Voici les voies qui ont admis celui-ci.

aboutLe titre ou le résumé porte un signal canadien du lexique géographique.
no affAucune affiliation canadienne : ce travail est invisible pour une base fondée sur la seule affiliation.
Aucune affiliation canadienne. Une base fondée sur la seule affiliation (le devis habituel) n'aurait jamais vu ce travail. C'est l'un des travaux qui justifient l'inversion de la base.

Notice bibliographique

RevueAIDS Education and Prevention · 2020
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueHIV/AIDS Research and Interventions
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesNational Institute on Drug AbuseNational Institute of Mental Health
Mots-clésPre-exposure prophylaxisDosingMedicineDiscontinuationPsychological interventionFamily medicineHuman immunodeficiency virus (HIV)Quarter (Canadian coin)Men who have sex with menSurgeryPharmacologyNursing

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Understanding why clients stop taking pre-exposure prophylaxis (PrEP) is critical to improve PrEP delivery and ultimately reduce HIV incidence. We analyzed data from a programmatic evaluation conducted at the Los Angeles LGBT Center from February to May 2018. Of 180 respondents to the emailed survey, 91 had stopped taking PrEP and 11 never started. Among former PrEP users, most common reasons for stopping were entering a monogamous relationship (43%) and side effects (40%). Ten of 11 who never started PrEP reported access barriers (e.g., cost, insurance problems). A quarter of inactive clients re-engaged with PrEP services following the survey and 15% restarted PrEP by October 2018. Improving PrEP retention may require multifaceted interventions-e.g., tailored discussions about stopping and restarting PrEP safely as HIV risk changes, ensuring consistent access to affordable PrEP, and alternative dosing strategies. An emailed survey may be a simple, effective strategy to reengage some PrEP clients.

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.

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)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
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 enseignants0,132
Score d'incertitude au seuil0,322

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,001
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 Opus0,040
Tête enseignante GPT0,369
Écart entre enseignants0,329 · 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