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Enregistrement W4226192166 · doi:10.1177/23743735221092632

Experience and Management of the Adverse Effects of Analgesics After Surgery: A Pediatric Patient Perspective

2022· article· en· W4226192166 sur OpenAlexafffund
Mandy M. J. Li, Cynthia L. Larche, Kelsey Vickers, Marie Vigouroux, Pablo Ingelmo, Richard Hovey, Catherine Ferland

Notice bibliographique

RevueJournal of Patient Experience · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueAnesthesia and Pain Management
Établissements canadiensMcGill University Health CentreMontreal Children's HospitalMcGill UniversityShriners Hospitals for Children - Canada
Organismes subventionnairesRéseau québécois de recherche sur la douleur
Mots-clésMedicineAnalgesicAdverse effectConstipationAnesthesiaPatient satisfactionPediatric surgeryPhysical therapySurgeryInternal medicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

After surgery, the adverse effects (AEs) of analgesics are common and critical factors influencing the postoperative experience of pediatric patients. Inadequate management of AEs has been found to prolong hospital stay, increase readmission rates and decrease satisfaction with care. The aim of this qualitative descriptive study was to better understand the AEs of analgesics from the perspective of adolescent patients with idiopathic scoliosis after spinal surgery. A total of 7 patients participated in the study. Semistructured interviews were conducted at discharge and 1 week after discharge. Transcribed data were analyzed using qualitative content analysis and themes were identified. Overall, participants most frequently reported gastrointestinal and cognitive AEs, with constipation being the most persistent and bothersome. The pediatric participants used a combination of 3 strategies to mitigate analgesic AEs, namely pharmacologic, nonpharmacologic, and reduction of analgesic intake. Participants demonstrated a lack of understanding of AEs and involvement in their own care. Future studies should be conducted to evaluate the efficacy of nonpharmacological strategies in managing analgesic AEs for pediatric patients after surgery.

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)0,007
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 enseignants0,003
Score d'incertitude au seuil0,013

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,007
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0020,002
Communication savante0,0020,002
Science ouverte0,0010,002
Intégrité de la recherche0,0010,002
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 Opus0,007
Tête enseignante GPT0,234
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 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

Citations5
Publié2022
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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