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Enregistrement W3098859107 · doi:10.1007/s00520-021-06386-4

Characterizing pain in long-term survivors of childhood cancer

2021· article· en· W3098859107 sur OpenAlexaff
Michaela Patton, Victoria J. Forster, Caitlin Forbes, Mehak Stokoe, Mélanie Noël, Linda E. Carlson, Kathryn A. Birnie, Kathleen Reynolds, Fiona Schulte

Notice bibliographique

RevueSupportive Care in Cancer · 2021
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiquePediatric Pain Management Techniques
Établissements canadiensAlberta Children's HospitalHospital for Sick ChildrenUniversity of Calgary
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésMedicineWorryPain catastrophizingChronic painBrief Pain InventoryPain medicineAnxietyPhysical therapyQuality of life (healthcare)Depression (economics)PsychiatryAnesthesiology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Many long-term survivors of childhood cancer (LTSCC), individuals at least 5 years post-diagnosis or 2 years post-treatment, experience late- and long-term effects from their treatments, including pain. Yet, pain is poorly understood among LTSCC. The current study aimed to (1a) describe rates and multiple dimensions of pain; (1b) identify patterns of chronic pain; and (2) test correlates of chronic pain in LTSCC. Survivors (n = 140; 48.6% male, Mage = 17.3 years (range = 8–25)) were recruited from across Canada. Between 2017 and 2019, participants completed the Pain Questionnaire, Pain Catastrophizing Scale, Pediatric Quality of Life Inventory, Patient-Reported Outcome Measurement Information System (PROMIS)–Pain Interference, Anxiety, and Depression scales, Child Posttraumatic Stress Scale, the Posttraumatic Stress Disorder Checklist for the DSM-V, and the Cancer Worry Scale. Results Twenty-six percent of LTSCC reported experiencing chronic pain. Exploratory cluster analysis showed 20% of survivors had moderate to severe chronic pain based on measures of pain intensity and interference. The combination of higher posttraumatic stress symptoms, older current age, more pain catastrophizing, and sex (being female) significantly predicted the presence of chronic pain in logistic regression, χ2 (4, N = 107) = 28.10, p < .001. Higher pain catastrophizing (OR = 1.09; 95% CI = 1.02–1.16), older current age (OR = 1.20; 95% CI = 1.07–1.34), and higher posttraumatic stress (OR = 1.92; 95% CI = 1.01–3.63) were significant predictors of chronic pain. LTSCC should be screened for the presence and magnitude of chronic pain during long-term follow-up visits so appropriate interventions can be offered and implemented. Future research should investigate pain interventions tailored for this population. Relevance Findings support regular screening for the presence and magnitude of chronic pain in survivors of childhood cancer in long-term follow-up care.

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)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,002
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: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,003
Score d'incertitude au seuil0,006

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
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)0,0010,000

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 Opus0,015
Tête enseignante GPT0,318
Écart entre enseignants0,303 · 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

Citations27
Publié2021
Routes d'admission1
Résumé présentnon

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