Preoperative Cognitive Impairment as a Predictor of Postoperative Outcomes in Elderly Patients Undergoing Spinal Surgery for Degenerative Spinal Disease
Notice bibliographique
Résumé
Cognitive status has been reported to affect the peri-operative and post-operative outcomes of certain surgical procedures. This prospective study investigated the effect of preoperative cognitive impairment on the postoperative course of elderly patients (n = 122, >65 years), following spine surgery for degenerative spinal disease. Data on demographic characteristics, medical history, and blood analysis results were collected. Preoperative cognition was assessed using the mini-mental state examination, and patients were divided into three groups: normal cognition, mild cognitive impairment, and moderate-to-severe cognitive impairment. Discharge destinations (p = 0.014) and postoperative cardiopulmonary complications (p = 0.037) significantly differed based on the cognitive status. Operation time (p = 0.049), white blood cell count (p = 0.022), platelet count (p = 0.013), the mini-mental state examination score (p = 0.033), and the Beck Depression Inventory score (p = 0.041) were significantly associated with the length of hospital stay. Our investigation demonstrated that improved understanding of preoperative cognitive status may be helpful in surgical decision-making and postoperative care of elderly patients with degenerative spinal disease.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,000 | 0,002 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,001 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,001 | 0,000 |
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.
score_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 découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».