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Enregistrement W4205848284 · doi:10.1371/journal.pone.0260664

Causes and timing of 30-day rehospitalization from skilled nursing facilities after a hospital admission for pneumonia or sepsis

2022· article· en· W4205848284 sur OpenAlexaff

Notice bibliographique

RevuePLoS ONE · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueSepsis Diagnosis and Treatment
Établissements canadiensUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesNational Institute on AgingBrown UniversitySanofiSanofi PasteurU.S. Department of Veterans Affairs
Mots-clésPneumoniaHospital admissionSepsisHospital-acquired pneumoniaHospital dischargeSkilled Nursing FacilityVentilator-associated pneumonia

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: Pneumonia and sepsis are among the most common causes of hospitalization in the United States and often result in discharges to a skilled nursing facility (SNF) for rehabilitation. We described the timing and most common causes of 30-day unplanned hospital readmission following an index hospitalization for pneumonia or sepsis. METHODS AND FINDINGS: This national retrospective cohort study included adults ≥65 years who were hospitalized for pneumonia or sepsis and were discharged to a SNF between July 1, 2012 and July 4, 2015. We quantified the ten most common 30-day unplanned readmission diagnoses and estimated the daily risk of first unplanned rehospitalization for four causes of readmission (circulatory, infectious, respiratory, and genitourinary). The index hospitalization was pneumonia for 92,153 SNF stays and sepsis for 452,254 SNF stays. Of these SNF stays, 20.9% and 25.9%, respectively, resulted in a 30-day unplanned readmission. Overall, septicemia was the single most common readmission diagnosis for residents with an index hospitalization for pneumonia (16.7% of 30-day readmissions) and sepsis (22.4% of 30-day readmissions). The mean time to unplanned readmission was approximately 14 days overall. Respiratory causes displayed the highest daily risk of rehospitalization following index hospitalizations for pneumonia, while circulatory and infectious causes had the highest daily risk of rehospitalization following index hospitalizations for sepsis. The day of highest risk for readmission occurred within two weeks of the index hospitalization discharge, but the readmission risk persisted across the 30-day follow-up. CONCLUSION: Among older adults discharged to SNFs following a hospitalization for pneumonia or sepsis, hospital readmissions for infectious, circulatory, respiratory, and genitourinary causes occurred frequently throughout the 30-day post-discharge period. Our data suggests further study is needed, perhaps on the value of closer monitoring in SNFs post-hospital discharge and improved communication between hospitals and SNFs, to reduce the risk of potentially preventable hospital readmissions.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,004
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 enseignants0,011
Score d'incertitude au seuil0,023

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,004
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,001
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

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 Opus0,085
Tête enseignante GPT0,304
Écart entre enseignants0,220 · 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

Citations12
Publié2022
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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