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Enregistrement W4230909371 · doi:10.21203/rs.3.rs-16099/v2

Assessing and coping with the financial burden of Computed Tomography utilization in Limbe, Cameroon: a sequential explanatory mixed-methods study.

2020· preprint· en· W4230909371 sur OpenAlexaff
Joshua Tambe, Lawrence Mbuagbaw, Pierre Ongolo‐Zogo, Georges Nguefack‐Tsague, Andrew Edjua, Victor Mbome-Njie, Jacqueline Ze Minkandé

Notice bibliographique

RevueResearch Square · 2020
Typepreprint
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueRadiology practices and education
Établissements canadiensMcMaster UniversityImpact
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésCoping (psychology)Computed tomographyEconomicsMedicineClinical psychologySurgery

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Background: Out-of-pocket (OOP) payments for healthcare services leads to unequal access to care with many not able to seek care or suffer catastrophic health expenditure and impoverishment. The cost of healthcare is on the rise and technological innovations in medical imaging are partly responsible. In this study we assess the risk of financial hardship after Computed Tomography (CT) utilization in a health facility in Cameroon and elaborate on how users adapt and cope.Methods: We carried out a sequential explanatory mixed methods study with a quantitative hospital-based survey of CT users followed by an in-depth interview of some purposively selected participants who reported risk of financial hardship after CT utilization. Data was summarized using frequencies, percentages and 95% confidence intervals. Logistic regression was used in multivariable analysis to determine predictors of risk of financial hardship. Identified themes from in-depth interviews were categorized. Quantitative and qualitative data were integrated.Results: A total of 372 participants were surveyed with a male to female sex ratio of 1:1.2. The mean age (standard deviation) was 52(17) years. CT scans of the head and facial bones accounted for 63% (95%CI: 59%, 68%) and the top three indications were suspected stroke (27% [95%CI: 22%, 32%]), trauma (14% [95%CI: 10%, 18%]) and persistent headaches with blurred vision (14% [95%CI: 10%, 18%]). Seventy-two percent (95%CI: 67%, 76%) of respondents declared being at risk of financial hardship after CT utilization and predictors in the multivariable analysis were low socioeconomic status (aOR: 0.19 [95%CI: 0.10, 0.38]; p<0.001) and not having any form of financial risk protection (aOR: 3.59 [95%CI: 1.31, 9.85]; p=0.013). Coping strategies included relying on family members and friends for financial assistance, lobbying hospital administration, social services and healthcare staff for a reduction of the direct cost, and borrowing of money.Conclusion: Lack of financial risk protection and a low socioeconomic status are associated with risk of financial hardship after CT utilization and diverse coping strategies are engaged to minimize the financial burden. Reducing OOP payments for CT scans and/or the direct cost will reduce this hardship and improve access to CT.

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)0,006
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,008
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 enseignants0,012
Score d'incertitude au seuil0,030

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0060,008
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0020,001
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,000

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 Opus0,184
Tête enseignante GPT0,511
Écart entre enseignants0,328 · 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
Publié2020
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