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Enregistrement W4307142983 · doi:10.1016/j.jointm.2022.08.006

Non-invasive ventilation for acute hypoxemic respiratory failure, including COVID-19

2022· review· en· W4307142983 sur OpenAlexaff
Tommaso Rosà, Luca S. Menga, Ambika Tejpal, Melania Cesarano, Teresa Michi, Michael C. Sklar, Domenico Luca Grieco

Notice bibliographique

RevueJournal of Intensive Medicine · 2022
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueRespiratory Support and Mechanisms
Établissements canadiensSt. Michael's HospitalUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésMedicineIntensive care medicineIntubationVentilation (architecture)Airway managementCoronavirus disease 2019 (COVID-19)Endotracheal intubationAirwayAnesthesiaDiseaseInternal medicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Optimal initial non-invasive management of acute hypoxemic respiratory failure (AHRF), of both coronavirus disease 2019 (COVID-19) and non-COVID-19 etiologies, has been the subject of significant discussion. Avoidance of endotracheal intubation reduces related complications, but maintenance of spontaneous breathing with intense respiratory effort may increase risks of patients' self-inflicted lung injury, leading to delayed intubation and worse clinical outcomes. High-flow nasal oxygen is currently recommended as the optimal strategy for AHRF management for its simplicity and beneficial physiological effects. Non-invasive ventilation (NIV), delivered as either pressure support or continuous positive airway pressure via interfaces like face masks and helmets, can improve oxygenation and may be associated with reduced endotracheal intubation rates. However, treatment failure is common and associated with poor outcomes. Expertise and knowledge of the specific features of each interface are necessary to fully exploit their potential benefits and minimize risks. Strict clinical and physiological monitoring is necessary during any treatment to avoid delays in endotracheal intubation and protective ventilation. In this narrative review, we analyze the physiological benefits and risks of spontaneous breathing in AHRF, and the characteristics of tools for delivering NIV. The goal herein is to provide a contemporary, evidence-based overview of this highly relevant topic.

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)0,001
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: Revue systématique · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,003
Score d'incertitude au seuil0,008

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0020,001
Bibliométrie0,0020,002
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,001

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 Opus0,225
Tête enseignante GPT0,452
Écart entre enseignants0,226 · 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'étudeRevue systématique
Domainenon disponible
GenreSynthèse

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations14
Publié2022
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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