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Enregistrement W4376865741 · doi:10.1017/s0022215123000713

Coronavirus disease 2019 related parosmia: an exploratory survey of demographics and treatment strategies

2023· article· en· W4376865741 sur OpenAlexaff
Leigh J. Sowerby, Zaid Almubarak, Ameen Biadsee, Taciano Rocha, Claire Hopkins

Notice bibliographique

RevueThe Journal of Laryngology & Otology · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineNeuroscience
ThématiqueOlfactory and Sensory Function Studies
Établissements canadiensWestern University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésMedicineDemographicsDepression (economics)Psychological interventionInternal medicinePsychiatryDemography

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

OBJECTIVE: To investigate the clinical features, therapeutic efficacy and symptom time course of post-coronavirus disease 2019 parosmia. METHODS: A 22-item online questionnaire was distributed to AbScent research group and Facebook coronavirus disease 2019 anosmia group adult members to assess clinical features, interventions and their subjective efficacy for parosmia. RESULTS: A total of 209 participants (86 per cent females) reported: smell loss on average 3 days after coronavirus symptoms, recovery 4 weeks later, and first parosmia symptoms 12 weeks post infection. Respondents reported 10 per cent body weight loss, and listed onion and garlic as significant parosmia triggers. Regarding quality of life, depression was the most cited item (54 per cent). Smell training was trialled by 74 per cent of participants, followed by nasal corticosteroid spray (49 per cent). Stellate ganglion block, trialled by 16 per cent of respondents, had the highest reported improvement (45 per cent), with 21 per cent reporting a sustained benefit - the highest rate amongst registered treatment options. CONCLUSION: Post-coronavirus parosmia has a significant impact and remains challenging to treat. Stellate ganglion block appears to be successful relative to other reported treatments. Further research into the pathophysiology, efficacy and mechanism of stellate ganglion block effect is warranted.

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: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,002
Score d'incertitude au seuil0,008

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,001
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
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 Opus0,263
Tête enseignante GPT0,352
Écart entre enseignants0,089 · 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'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
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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