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Enregistrement W4214570451 · doi:10.29169/1927-5951.2018.08.04.1

Effectiveness of Web-Based Nutrition Education for Chronic Kidney Disease Patients

2018· article· en· W4214570451 sur OpenAlexvenueno aff
Suyanee Pongthananikorn, Jitprasong Lamsaard, Tippawan Siritientong

Notice bibliographique

RevueJournal of Pharmacy and Nutrition Sciences · 2018
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiquePublic Health and Nutrition
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésMedicineKidney diseaseTest (biology)Nutrition EducationIntervention (counseling)Healthy eatingPhysical therapyDiseaseDialysisClinical psychologyInternal medicineGerontologyPhysical activityPsychiatry

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Background: In the early stages of chronic kidney disease (CKD), encouraging health behaviors can help prevent the progression of kidney disease leading to eventual kidney failure. The studies of health education using computer technology have been greatly developed, especially web-based nutrition education.Objective: To determine the effectiveness of a nutrition education website for CKD patients.Method: The design of this quasi-experimental research was a group pre-test/post-test. The participants were pre-dialysis CKD patients who were enrolled on the developed website www.banraktai.com. The participants were required to complete an eating behavior questionnaire and knowledge test. They accessed the website for eight weeks, and at week 8, they completed the eating behavior questionnaire and knowledge test again. The main outcomes were the changes in scores of nutrition knowledge and eating behavior that were compared between the baseline and after the intervention using the paired t-test. The correlation between nutrition knowledge scores and eating behavior scores was determined using Spearman’s correlation coefficient.Results: There were 44 participants that completed the study. The results showed that the participants had significant improvement in both knowledge scores and consumption behavior scores (p < 0.001 and p = 0.041, respectively). However, there was no correlation between the nutrition knowledge scores and the eating behavior scores.Conclusions: Web-based nutrition education can improve knowledge scores but is not effective enough to encourage and motivate CKD patients to make eating behavior changes.

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)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,005
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: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,006
Score d'incertitude au seuil0,019

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,005
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0060,000

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 Opus0,029
Tête enseignante GPT0,397
Écart entre enseignants0,368 · 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

Citations0
Publié2018
Routes d'admission1
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