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Enregistrement W4386955862 · doi:10.1186/s12882-023-03330-y

Health related quality of life during dialysis modality transitions: a qualitative study

2023· article· en· W4386955862 sur OpenAlexaff
Chance S. Dumaine, Danielle E. Fox, Pietro Ravani, Maria Santana, Jennifer M. MacRae

Notice bibliographique

RevueBMC Nephrology · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueDialysis and Renal Disease Management
Établissements canadiensUniversity of CalgaryUniversity of Saskatchewan
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésMedicineDialysisNephrologyKidney diseaseQuality of life (healthcare)Peritoneal dialysisModality (human–computer interaction)ModalitiesQualitative researchTreatment modalityIntensive care medicinePhysical therapyGerontologyInternal medicineNursing

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: Modality transitions represent a period of significant change that can impact health related quality of life (HRQoL). We explored the HRQoL of adults transitioning to new or different dialysis modalities. METHODS: We recruited eligible adults (≥ 18) transitioning to dialysis from pre-dialysis or undertaking a dialysis modality change between July and September 2017. Nineteen participants (9 incident and 10 prevalent dialysis patients) completed the KDQOL-36 survey at time of transition and three months later. Fifteen participants undertook a semi-structured interview at three months. Qualitative data were thematically analyzed. RESULTS: Four themes and five sub-themes were identified: adapting to new circumstances (tackling change, accepting change), adjusting together, trading off, and challenges of chronicity (the impact of dialysis, living with a complex disease, planning with uncertainty). From the first day of dialysis treatment to the third month on a new dialysis therapy, all five HRQoL domains from the KDQOL-36 (symptoms, effects, burden, overall PCS, and overall MCS) improved in our sample (i.e., those who remained on the modality). CONCLUSIONS: Dialysis transitions negatively impact the HRQoL of people with kidney disease in various ways. Future work should focus on how to best support people during this time.

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)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
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: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,736
Score d'incertitude au seuil0,484

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0000,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
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 Opus0,076
Tête enseignante GPT0,389
Écart entre enseignants0,313 · 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

Citations14
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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