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Enregistrement W4297184101 · doi:10.1155/2022/4736231

Factors Affecting Physical Activity of People with Knee Osteoarthritis in Southern Taiwan: A Multiple Logistic Regression Analysis

2022· article· en· W4297184101 sur OpenAlexaboutno aff
Min‐Fen Hsu, Chun‐Man Hsieh, Aih‐Fung Chiu

Notice bibliographique

RevueInternational Journal of Clinical Practice · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueOsteoarthritis Treatment and Mechanisms
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesKaohsiung Veterans General Hospital
Mots-clésMedicineLogistic regressionOsteoarthritisPhysical therapyRegression analysisPhysical activityPhysical medicine and rehabilitationInternal medicineStatisticsPathologyAlternative medicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Background: Physical activity (PA) is a basic and initiative conservative management for people with knee osteoarthritis (KOA). This study aimed to explore the potential indicators of PA levels in people with KOA. Methods: We designed a cross-sectional study where people with KOA were consecutively approached by the Orthopedic Outpatient Department in a hospital in southern Taiwan. People older than 50 years that could communicate and consent to the present study were enrolled. As a dependent variable, the Chinese version of the Physical Activity Scale for the Elderly (PASE-C) was used to assess the participant's PA levels. Considering differences in sex, a PASE-C score cut-off point of 140 for men and 120 for women was used. Participants were then divided into "active" and "inactive" groups. We measured independent variables consisting of the demographic and clinical characteristics, such as comorbidities measured by the Charlson Comorbidity Index (CCI), depression status measured by the Geriatric Depression Scale-5, body mass index, KOA history (<5, 5-<10, and ≥10 years), knee pain (unilateral or bilateral), the severity of symptoms measured by the Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index, and 6-meter preferred walking speed. Multiple logistic regression was performed to identify significant relationships between PA among people with KOA. Results: = 51) of participants were categorized as "active PA" (male: 32.1%; female: 25.0%). Multiple logistic regression showed a positive association of 6-meter preferred walking speed with active PA (OR: 7.08; 95% CI:1.14-44.13), whereas advanced age and comorbidity (CCI≥1 vs. CCI<1) were negatively associated with active PA with an OR (95% CI) score of 0.91 (0.86-0.97) and 0.37 (0.15-0.87), respectively. Conclusions: People with KOA require appropriate lifestyle management to increase PA. Walking speed may be an effective factor for predicting PA among people with KOA. Healthcare providers treating KOA patients should be aware of their PA levels, especially those at risk.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,005
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut 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 enseignants0,146
Score d'incertitude au seuil0,655

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,005
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

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 Opus0,065
Tête enseignante GPT0,409
Écart entre enseignants0,344 · 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.

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

Citations4
Publié2022
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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