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Enregistrement W4366259995 · doi:10.2106/jbjs.22.01312

“I Often Feel Conflicted in Denying Surgery”: Perspectives of Orthopaedic Surgeons on Body Mass Index Thresholds for Total Joint Arthroplasty

2023· article· en· W4366259995 sur OpenAlexaff
Kristine Godziuk, Emily Reeson, Alex H. S. Harris, Nicholas J. Giori

Notice bibliographique

RevueJournal of Bone and Joint Surgery · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueTotal Knee Arthroplasty Outcomes
Établissements canadiensUniversity of Alberta
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésBody mass indexMedicineOrthopedic surgeryPhysical therapyArthroplastyJoint replacementGeneral surgerySurgeryFamily medicineInternal medicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: Use of a patient body mass index (BMI) eligibility threshold for total joint arthroplasty (TJA) is controversial. A strict BMI criterion may reduce surgical complication rates, but over-restrict access to effective osteoarthritis (OA) treatment. Factors that influence orthopaedic surgeons' use of BMI thresholds are unknown. We aimed to identify and explore orthopaedic surgeons' perspectives regarding patient BMI eligibility thresholds for TJA. METHODS: A cross-sectional, online qualitative survey was distributed to orthopaedic surgeons who conduct hip and/or knee TJA in the United States. Survey questions were open-ended, and responses were collected anonymously. Survey data were coded and analyzed in an iterative, systematic process to identify predominant themes. RESULTS: Forty-five surveys were completed. Respondents were 54.3 ± 12.4 years old (range, 34 to 75 years), practiced in 22 states, and had 21.2 ± 13.3 years (range, 2 to 44 years) of surgical experience. Twelve factors influencing BMI threshold use by orthopaedic surgeons were identified: (1) evidence interpretation, (2) personal experiences, (3) difficulty of surgery, (4) professional ramifications, (5) ethics and biases, (6) health-system policies and performance metrics, (7) surgical capacity and resources, (8) patient body fat distribution, (9) patient self-advocacy, (10) control of decision-making in the clinical encounter, (11) expectations for demonstrated weight loss, and (12) research and innovation gaps. CONCLUSIONS: Multilevel, complex factors underlie BMI threshold use for TJA eligibility. Addressing identified factors at the patient, surgeon, and health-system levels should be considered to optimally balance complication avoidance with improving access to life-enhancing surgery. CLINICAL RELEVANCE: This study may influence how orthopaedic surgeons think about their own practices and how they approach patients and consider surgical eligibility.

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)0,024
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,059
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Qualitatif · Signal consensuel: Qualitatif
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,024
Score d'incertitude au seuil0,129

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0240,059
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0020,001
Études des sciences et des technologies0,0100,012
Communication savante0,0060,005
Science ouverte0,0020,008
Intégrité de la recherche0,0030,008
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

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 Opus0,036
Tête enseignante GPT0,270
Écart entre enseignants0,233 · 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'étudeQualitatif
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

Citations12
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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