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Enregistrement W4224237708 · doi:10.1371/journal.pone.0266780

Supplementary education can improve the rate of adequate bowel preparation in outpatients: A systematic review and meta-analysis based on randomized controlled trials

2022· review· en· W4224237708 sur OpenAlexaboutno aff
Shicheng Peng, Sixu Liu, Jiaming Lei, Wensen Ren, Lijun Xiao, Xiaolan Liu, Muhan Lü, Kai Zhou

Notice bibliographique

RevuePLoS ONE · 2022
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueColorectal Cancer Screening and Detection
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesAffiliated Hospital of Southwest Medical UniversitySouthwest Medical University
Mots-clésFunnel plotMeta-analysisMedicineColonoscopyPublication biasSubgroup analysisBowel preparationCochrane LibraryRandomized controlled trialInternal medicineMEDLINESystematic reviewWithdrawal timeColorectal cancer

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: Colonoscopy is widely used for the screening, diagnosis and treatment of intestinal diseases. Adequate bowel preparation is a prerequisite for high-quality colonoscopy. However, the rate of adequate bowel preparation in outpatients is low. Several studies on supplementary education methods have been conducted to improve the rate of adequate bowel preparation in outpatients. However, the controversial results presented encourage us to perform this meta-analysis. METHOD: According to the PRISMA statement (2020), the meta-analysis was registered on PROSPERO. We searched all studies up to August 28, 2021, in the three major electronic databases of PubMed, Web of Science and Cochrane Library. The primary outcome was adequate bowel preparation rate, and the secondary outcomes included bowel preparation quality score, polyp detection rate, adenoma detection rate, cecal intubation time, withdrawal time, nonattendance rate and willingness to repeat rate. If there was obvious heterogeneity, the funnel plot combined with Egger's test, meta-regression analysis, sensitivity analysis and subgroup analysis were used to detect the source of heterogeneity. RevMan 5.3 and Stata 17.0 software were used for statistical analysis. RESULTS: A total of 2061 records were retrieved, and 21 full texts were ultimately included in the analysis. Our meta-analysis shows that supplementary education can increase the rate of adequate bowel preparation for outpatients (79.9% vs 72.9%, RR = 1.14, 95% CI: 1.08-1.20, I2 = 87%, p<0.00001). Supplementary education shortened the withdrawal time (MD: -0.80, 95% CI: -1.54 to -0.05, p = 0.04) of outpatients, increased the Boston Bowel Preparation Scale (MD: 0.40, 95% CI: 0.36 to 0.44, p<0.00001), reduced the Ottawa Bowel Preparation Scale (MD: -1.26, 95% CI: -1.66 to -0.86, p<0.00001) and increased the willingness to repeat (91.9% vs 81.4%, RR:1.14, 95% CI: 1.04 to 1.25, p = 0.004). CONCLUSION: Supplementary education for outpatients based on the standard of care can significantly improve the quality of bowel preparation.

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)0,014
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,008
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMéta-épidémiologie (sens large), Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Méta-analyse · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,645
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0140,008
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0250,004
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
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 Opus0,144
Tête enseignante GPT0,372
Écart entre enseignants0,228 · 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'étudeMéta-analyse
Domainenon disponible
GenreSynthèse

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations11
Publié2022
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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