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Enregistrement W4377966762 · doi:10.2196/46050

The Promising Success of Project Extension for Community Healthcare Outcomes (ECHO) Diabetes: Case Series

2023· article· en· W4377966762 sur OpenAlexvenueno aff
LAUREN FIGG, Ananta Addala, Ishaan Jain, Claudia Anez, Paul Midney, Corin DeChirico, Colleen Symanski, Brian Fitzgerald, Kristi Colbert, Terry Raymer, Candy Stockton-Joreteg, Elizabeth Murphy, Leah Collins, Cyd Bernstein, Melanie Hechavarria, Eleni Sheehan, Angelina Bernier, Sarah Westen, Korey K. Hood, Dessi P. Zaharieva, Marina Basina, Nicolas Cuttriss, Stephanie L. Filipp, Matthew J. Gurka, Ashby F. Walker, David M. Maahs, Michael J. Haller, Rayhan Lal

Notice bibliographique

RevueJMIR Diabetes · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueDiabetes Management and Education
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesNational Institute of Diabetes and Digestive and Kidney DiseasesInternational Society for Pediatric and Adolescent DiabetesNational Institutes of HealthLeona M. and Harry B. Helmsley Charitable Trust
Mots-clésDiabetes mellitusMedicineGlycemicDiabetes managementFamily medicineHealth careType 2 diabetesGerontology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: In the United States, there are over 37 million people with diabetes but only 8000 endocrinologists. Therefore, many people with diabetes receive care exclusively from primary care providers (PCPs). To democratize knowledge regarding insulin-requiring diabetes through tele-education, Stanford University and the University of Florida developed Project Extension for Community Healthcare Outcomes (ECHO) Diabetes. OBJECTIVE: ECHO Diabetes uses a Hub and Spoke model connecting specialists (the "Hub") with PCPs (the "Spokes"). One-hour, weekly sessions include Hub diabetes didactic presentations and Spoke deidentified case presentations. Lessons learned during these sessions target provider knowledge and confidence surrounding diabetes management and patient care. METHODS: Spokes were asked to provide short descriptions of people with diabetes whose diabetes management improved directly or indirectly from their providers' participation or their involvement with a Diabetes Support Coach (DSC). We provide a case series to describe individuals and outcomes. Because this study was not a randomized controlled trial and was a prospective observation of patients with the intervention delivered to providers, the trial is not registered in a public trials registry. RESULTS: A case series of 11 people with diabetes was compiled from 10 PCPs and 1 DSC from California and Florida between 2021 and 2022. The principal impact of ECHO Diabetes is the education amplified from PCPs and DSCs to people with diabetes. In all cases, people with diabetes reported increased engagement and improved diabetes management. Several cases reflected increased access to diabetes technology, improvement in glycemic outcomes, and positive trends in mental health measures. CONCLUSIONS: and mental health outcomes.

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)0,010
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Étude de cas · Signal consensuel: Étude de cas
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,006
Score d'incertitude au seuil0,017

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,010
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0020,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0020,002
Études des sciences et des technologies0,0050,002
Communication savante0,0020,002
Science ouverte0,0010,003
Intégrité de la recherche0,0050,004
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,001

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 Opus0,069
Tête enseignante GPT0,379
Écart entre enseignants0,310 · 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'étudeÉtude de cas
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

Citations0
Publié2023
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Résumé présentoui

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