Morning Discharges and Patient Length of Stay in Inpatient General Internal Medicine
Notice bibliographique
Résumé
BACKGROUND: Many initiatives seek to increase the number of morning hospital discharges to improve patient flow, but little evidence supports this practice. OBJECTIVE: To determine the association between the number of morning discharges and emergency department (ED) length of stay (LOS) and hospital LOS in general internal medicine (GIM). DESIGN, SETTING, AND PARTICIPANTS: Multicenter retrospective cohort study involving all GIM patients discharged between April 1, 2010, and October 31, 2017, at seven hospitals in Ontario, Canada. MAIN MEASURES: The primary outcomes were ED LOS and hospital LOS, and secondary outcomes were 30-day readmission and in-hospital mortality. The number of morning GIM discharges (defined as the number of patients discharged alive between 8:00 AM and 12:00 PM) on the day of each hospital admission was the primary exposure. Multivariable regression models were fit to control for patient characteristics and situational factors, including GIM census. RESULTS: The sample included 189,781 patient admissions. In total, 36,043 (19.0%) discharges occurred between 8:00 AM and 12:00 PM. The average daily number of morning discharges and total discharges per hospital was 1.7 (SD, 1.4) and 8.4 (SD, 4.6), respectively. The median ED LOS was 14.5 hours (interquartile range [IQR], 10.0- 23.1), and the median hospital LOS was 4.6 days (IQR, 2.4-9.0). After multivariable adjustment, there was not a significant association between morning discharge and hospital LOS (adjusted rate ratio [aRR], 1.000; 95% CI, 0.996-1.000; P = .997), ED LOS (aRR, 0.999; 95% CI, 0.997-1.000; P = .307), 30-day readmission (aRR, 1.010; 95% CI, 0.991-1.020; P = .471), or in-hospital mortality (aRR, 0.967; 95% CI, 0.920-1.020; P = .183). The lack of association between morning discharge and LOS was generally consistent across all seven hospitals. At one hospital, morning discharge was associated with a 1.9% shorter ED LOS after multivariable adjustment (aRR, 0.981; 95% CI, 0.966-0.996; P = .013). CONCLUSIONS: The number of morning discharges was not significantly associated with shorter ED LOS or hospital LOS in GIM. Our findings suggest that increasing the number of morning discharges alone is unlikely to substantially improve patient throughput in GIM, but further research is needed to determine the effectiveness of specific interventions.
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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 | 0,000 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,001 | 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 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,000 | 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 ».