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Enregistrement W4309619185 · doi:10.1136/bmjopen-2022-068797

Identifying relative efficacy of components of prehabilitation in adult surgical patients: protocol for a systematic review and component network meta-analysis

2022· review· en· W4309619185 sur OpenAlexafffund
Daniel I. McIsaac, Brian Hutton, Areti Angeliki Veroniki, Marlyn Gill, Laura Boland, Karina Branje, Alexa Grudzinski, Emily Hladkowicz, Julia F Shaw, Chelsia Gillis

Notice bibliographique

RevueBMJ Open · 2022
Typereview
Langueen
DomaineDecision Sciences
ThématiqueMeta-analysis and systematic reviews
Établissements canadiensSt. Michael's HospitalMcGill UniversityOttawa HospitalUniversity of Ottawa
Organismes subventionnairesCanadian Institutes of Health Research
Mots-clésPrehabilitationMedicineCINAHLPsychosocialPsychological interventionMEDLINEPsycINFOMeta-analysisSystematic reviewRandomized controlled trialKnowledge translationProtocol (science)Physical therapyNursingAlternative medicinePsychiatrySurgeryKnowledge managementInternal medicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

INTRODUCTION: Prehabilitation is a high-priority intervention for patients, the public, clinicians and health systems. However, existing knowledge syntheses are generally low quality and do not provide insights regarding the relative efficacy of different prehabilitation components (eg, exercise, nutrition, psychosocial or cognitive interventions). The objective of the planned review is to evaluate the relative efficacy of different prehabilitation components to inform current care, implementation and future research. METHODS AND ANALYSIS: We will perform a systematic review and component network meta-analysis (CNMA). We will use a peer-reviewed search strategy to identify all randomised trials of prehabilitation in adult surgical patients from Ovid Medline, Embase, the CINAHL, PsycINFO, Web of Science and the Cochrane Central Register of Controlled Trials, along with grey literature. All stages of the review and data extraction process will be performed in duplicate, following recommended best practices. To compare the relative efficacy of different prehabilitation components (prespecified as exercise, nutrition, psychosocial or cognitive interventions), we will use CNMA, an extension of network meta-analysis that allows estimation of the contributions to efficacy of each component of a multicomponent intervention through direct and indirect comparisons. We will use additive CNMA models for critical outcomes (postoperative complications, patient-reported recovery, physical recovery and length of stay); standard care will be the common reference condition. Pre-specified sensitivity and subgroup analyses will be conducted. ETHICS AND DISSEMINATION: This review of published data does not require ethical review. Results will be disseminated via scientific conferences, peer-reviewed publications, social and traditional media and via our research network to target partners and organisations.

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)0,091
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,138
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: Revue systématique
GenreSignal candidat: Protocole · Signal consensuel: Protocole
Score de désaccord entre enseignants0,091
Score d'incertitude au seuil0,480

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0910,138
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0070,005
Méta-épidémiologie (sens large)0,0200,034
Bibliométrie0,0120,011
Études des sciences et des technologies0,0030,004
Communication savante0,0090,008
Science ouverte0,0050,005
Intégrité de la recherche0,0080,007
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0570,008

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 Opus0,871
Tête enseignante GPT0,642
Écart entre enseignants0,230 · 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
GenreProtocole

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

En bref

Citations7
Publié2022
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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