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Enregistrement W4296608947 · doi:10.1371/journal.pone.0275126

Mortality and its associated factors in transfused patients at a tertiary hospital in Uganda

2022· article· en· W4296608947 sur OpenAlexaff
Clement Dove Okello, Andrew W. Shih, Bridget Sharon Angucia, Noah Kiwanuka, Nancy M. Heddle, Jackson Orem, Harriet Mayanja‐Kizza

Notice bibliographique

RevuePLoS ONE · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueBlood transfusion and management
Établissements canadiensMcMaster UniversityUniversity of British Columbia
Organismes subventionnairesUganda Cancer Institute
Mots-clésMedicineSepsisInternal medicineDiabetes mellitusMortality rateBlood transfusionRetrospective cohort studyKidney diseaseIntensive care unitDiseasePediatrics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Blood transfusion is life-saving but sometimes also associated with morbidity and mortality. There is limited data on mortality in patients transfused with whole blood in sub-Saharan Africa. We described the 30-day all-cause mortality and its associated factors in patients transfused with whole blood to inform appropriate clinical intervention and research priorities to mitigate potential risks. A retrospective study was performed on purposively sampled patients transfused with whole blood at the Uganda Cancer Institute (UCI) and Mulago hospital in the year 2018. Two thousand twelve patients with a median (IQR) age of 39 (28-54) years were enrolled over a four month period. There were 1,107 (55%) females. Isolated HIV related anaemia (228, 11.3%), gynaecological cancers (208, 10.3%), unexplained anaemia (186, 9.2%), gastrointestinal cancers (148, 7.4%), and kidney disease (141, 7.0%) were the commonest diagnoses. Most patients were transfused with only one unit of blood (n = 1232, 61.2%). The 30 day all-cause mortality rate was 25.2%. Factors associated with mortality were isolated HIV related anaemia (HR 3.2, 95% CI, 2.3-4.4), liver disease (HR 3.0, 95% CI, 2.0-4.5), kidney disease (HR 2.2, 95% CI, 1.5-3.3; p<0.01), cardiovascular disease (HR 2.9, 95% CI, 1.6-5.4; p<0.01), respiratory disease (HR 3.0, 95% CI 1.8-4.9; p<0.01), diabetes mellitus (HR 4.1, 95% CI, 2.3-7.4; p<0.01) and sepsis (HR 6.2, 95% CI 3.7-10.4; p<0.01). Transfusion with additional blood was associated with survival (HR 0.8, 95% CI 0.7-0.9, p<0.01). In conclusion, the 30-day all-cause mortality was higher than in the general inpatients. Factors associated with mortality were isolated HIV related anaemia, kidney disease, liver disease, respiratory disease, cardiovascular disease, diabetes mellitus and sepsis. Transfusion with additional blood was associated with survival. These findings require further prospective evaluation.

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)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,002
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 enseignants0,004
Score d'incertitude au seuil0,009

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0000,001
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 Opus0,037
Tête enseignante GPT0,233
Écart entre enseignants0,196 · 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

Citations3
Publié2022
Routes d'admission1
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