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Enregistrement W4321599717 · doi:10.1007/s40670-022-01704-9

A Proposed Curricular Framework for an Interprofessional Approach to Deprescribing

2023· article· en· W4321599717 sur OpenAlexafffund
Barbara Farrell, Lalitha Raman‐Wilms, Cheryl A Sadowski, Laurie Mallery, Justin P. Turner, Camille Gagnon, Mollie Cole, Allan Grill, Jennifer E. Isenor, Dee Mangin, Lisa McCarthy, Brenda Schuster, Caroline Sirois, Winnie Sun, Ross Upshur

Notice bibliographique

RevueMedical Science Educator · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiquePharmaceutical Practices and Patient Outcomes
Établissements canadiensLunenfeld-Tanenbaum Research InstituteUniversité de MontréalOntario Tech UniversityCustom Security Industries (Canada)Université LavalUniversity of ReginaOntario Drug Policy Research NetworkWomen's College HospitalUniversity of TorontoPublic Health OntarioOntario Shores Centre for Mental Health SciencesManitoba Beekeepers' AssociationUniversity of OttawaDalhousie UniversityBridgepoint Active HealthcareUniversity of AlbertaInstitut Universitaire de Gériatrie de MontréalTrillium Health CentreUniversity of ManitobaMcMaster UniversityOntario Stroke NetworkCanadian Association on GerontologyBruyèreUniversity of Waterloo
Organismes subventionnairesCanadian Institutes of Health Research
Mots-clésDeprescribingInterprofessional educationMedical educationPsychologyMedicinePolypharmacyHealth careIntensive care medicinePolitical science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Deprescribing involves reducing or stopping medications that are causing more harm than good or are no longer needed. It is an important approach to managing polypharmacy, yet healthcare professionals identify many barriers. We present a proposed pre-licensure competency framework that describes essential knowledge, teaching strategies, and assessment protocols to promote interprofessional deprescribing skills. The framework considers how to involve patients and care partners in deprescribing decisions. An action plan and example curriculum mapping exercise are included to help educators assess their curricula, and select and implement these concepts and strategies within their programs to ensure learners graduate with competencies to manage increasingly complex medication regimens as people age. Supplementary Information: The online version contains supplementary material available at 10.1007/s40670-022-01704-9.

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)0,011
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,011
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Théorique ou conceptuel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Méthodes · Signal consensuel: Méthodes
Score de désaccord entre enseignants0,017
Score d'incertitude au seuil0,070

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0110,011
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,001
Bibliométrie0,0030,002
Études des sciences et des technologies0,0040,003
Communication savante0,0050,004
Science ouverte0,0040,005
Intégrité de la recherche0,0040,004
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0110,004

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 Opus0,208
Tête enseignante GPT0,503
Écart entre enseignants0,295 · 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'étudeThéorique ou conceptuel
Domainenon disponible
GenreMéthodes

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

En bref

Citations55
Publié2023
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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