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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 distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut 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 enseignants0,043
Score d'incertitude au seuil0,524

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,001
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

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 Opus0,069
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 tête enseignante, 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

Citations0
Publié2023
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Résumé présentoui

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