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Enregistrement W4295120631 · doi:10.3166/pson-2022-0202

How Fast Can Nurses Learn Therapeutic Communication Skills? A Pilot Study on Brief Hypnotic Communication Training Conducted with Oncology Nurses

2022· article· en· W4295120631 sur OpenAlexaff
Hamza Zarglayoun, Caroline Arbour, Julie Delage, S. St. Pierre, Marjorie Tremblay, Danny Hjeij, Pierre Rainville, David Ogez

Notice bibliographique

RevuePsycho-Oncologie · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineNeuroscience
ThématiquePain Management and Placebo Effect
Établissements canadiensCentre Intégré de Santé et Services Sociaux de Chaudière-AppalacheCentre Intégré de Santé et de Services Sociaux des LaurentidesUniversité du Québec à MontréalHôpital Maisonneuve-RosemontUniversité de Montréal
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésChecklistMedicineHypnoticAnxietyPhysical therapyPsychologyAnesthesiaPsychiatry

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Objective: This project aimed to train nurses on an oncology unit in hypnotic communication to reduce treatment-related pain and anxiety in their patients. A pilot study was conducted to assess changes in hypnotic communication behaviors associated with the training. Methods: Nurses were recruited and their interactions during a simulated patient admission for treatment (before and after training) were recorded. Hypnotic communication skills were assessed by independent reviewers using a training checklist listing different hypnotic communication techniques and a validated assessment scale (Sainte-Justine Hypnotic Communication Assessment Scale, SJ-HCAS). Results: Seven nurses were evaluated. Wilcoxon paired-sample tests (pre–post) reported significant improvement with large effect sizes in the total score of the training grid (P = 0.034, r = 0.832) and significant improvement with large effect sizes in the relational (P = 0.018, r = 0.930) and total (P = 0.021, r = 0.903) scores of the SJ-HCAS. Conclusion: This pilot study shows promising results regarding the effectiveness of hypnotic communication training for nurses. These acquired skills could translate into improved treatment experience with patients and could be transferred to other professionals and settings in the health care system.

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)0,004
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,012
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Essai non randomisé · Signal consensuel: Essai non randomisé
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,004
Score d'incertitude au seuil0,020

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0040,012
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 savante0,0000,001
Science ouverte0,0010,000
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 Opus0,152
Tête enseignante GPT0,368
Écart entre enseignants0,216 · 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'étudeEssai non randomisé
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

Citations2
Publié2022
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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