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Enregistrement W4210420930 · doi:10.1186/s12916-021-02222-y

Studying the post-COVID-19 condition: research challenges, strategies, and importance of Core Outcome Set development

2022· article· en· W4210420930 sur OpenAlexaff
Daniel Munblit, Timothy R. Nicholson, Dale M. Needham, Nina Seylanova, Callum Parr, Jessica Chen, Alisa Kokorina, Louise Sigfrid, Danilo Buonsenso, Shinjini Bhatnagar, Ramachandran Thiruvengadam, Ann M. Parker, Jacobus Preller, С. Н. Авдеев, Frederikus A. Klok, Allison Tong, Janet Dı́az, Wouter De Groote, Nicoline Schiess, Athena Akrami, Frances Simpson, Piero Olliaro, Christian Apfelbacher, Régis Goulart Rosa, Jennifer Chevinsky, Sharon Saydah, Jochen Schmitt, Alla Guekht, Sarah L. Gorst, Jon Genuneit, Luis Felipe Reyes, A. I. Asmanov, Margaret O’Hara, J. T. Scott, Melina Michelen, Charitini Stavropoulou, John O. Warner, Margaret S. Herridge, Paula Williamson

Notice bibliographique

RevueBMC Medicine · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueLong-Term Effects of COVID-19
Établissements canadiensUniversity of TorontoUniversity Health Network
Organismes subventionnairesMedical Research CouncilNational Institute for Health and Care ResearchWorld Health Organization
Mots-clésMedicineCoronavirus disease 2019 (COVID-19)ComparabilityPoolingSet (abstract data type)Outcome (game theory)Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)Health care2019-20 coronavirus outbreakMEDLINEIntensive care medicineFamily medicineDiseasePathology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: A substantial portion of people with COVID-19 subsequently experience lasting symptoms including fatigue, shortness of breath, and neurological complaints such as cognitive dysfunction many months after acute infection. Emerging evidence suggests that this condition, commonly referred to as long COVID but also known as post-acute sequelae of SARS-CoV-2 infection (PASC) or post-COVID-19 condition, could become a significant global health burden. MAIN TEXT: While the number of studies investigating the post-COVID-19 condition is increasing, there is no agreement on how this new disease should be defined and diagnosed in clinical practice and what relevant outcomes to measure. There is an urgent need to optimise and standardise outcome measures for this important patient group both for clinical services and for research and to allow comparing and pooling of data. CONCLUSIONS: A Core Outcome Set for post-COVID-19 condition should be developed in the shortest time frame possible, for improvement in data quality, harmonisation, and comparability between different geographical locations. We call for a global initiative, involving all relevant partners, including, but not limited to, healthcare professionals, researchers, methodologists, patients, and caregivers. We urge coordinated actions aiming to develop a Core Outcome Set (COS) for post-COVID-19 condition in both the adult and paediatric populations.

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 distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni 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.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,007
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,004
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesCharge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
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 enseignants0,168
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0070,004
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,001
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 Opus0,316
Tête enseignante GPT0,465
Écart entre enseignants0,149 · 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 tête enseignante, pas un consensus.

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

Citations145
Publié2022
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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