Outcomes of acute respiratory distress syndrome in COVID-19 patients compared to the general population: a systematic review and meta-analysis
Notice bibliographique
Résumé
INTRODUCTION: Acute respiratory distress syndrome (ARDS) due to coronavirus disease 2019 (COVID-19) often leads to mortality. Outcomes of patients with COVID-19-related ARDS compared to ARDS unrelated to COVID-19 is not well characterized. AREAS COVERED: We performed a systematic review of PubMed, Scopus, and MedRxiv 11/1/2019 to 3/1/2021, including studies comparing outcomes in COVID-19-related ARDS (COVID-19 group) and ARDS unrelated to COVID-19 (ARDS group). Outcomes investigated were duration of mechanical ventilation-free days, intensive care unit (ICU) length-of-stay (LOS), hospital LOS, and mortality. Random effects models were fit for each outcome measure. Effect sizes were reported as pooled median differences of medians (MDMs), mean differences (MDs), or odds ratios (ORs). EXPERT OPINION: Ten studies with 2,281 patients met inclusion criteria (COVID-19: 861 [37.7%], ARDS: 1420 [62.3%]). There were no significant differences between the COVID-19 and ARDS groups for median number of mechanical ventilator-free days (MDM: -7.0 [95% CI: -14.8; 0.7], p = 0.075), ICU LOS (MD: 3.1 [95% CI: -5.9; 12.1], p = 0.501), hospital LOS (MD: 2.5 [95% CI: -5.6; 10.7], p = 0.542), or all-cause mortality (OR: 1.25 [95% CI: 0.78; 1.99], p = 0.361). Compared to the general ARDS population, results did not suggest worse outcomes in COVID-19-related ARDS.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,005 | 0,003 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,001 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,031 | 0,004 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,004 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,001 | 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 tête enseignante, 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 ».