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Enregistrement W4387454748 · doi:10.18332/tid/170626

A quality improvement initiative for patients with chronickidney disease to promote their smoking cessation

2023· article· en· W4387454748 sur OpenAlexaboutno aff
Cheng‐Hsu Chen, Tzu-Mei Lin, Su-Chi Hung, Ming‐Ju Wu, Shang‐Feng Tsai

Notice bibliographique

RevueTobacco Induced Diseases · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineEconomics, Econometrics and Finance
ThématiqueHealthcare Policy and Management
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésMedicineSmoking cessationKidney diseaseWorkloadFamily medicineHealth careEmergency medicinePhysical therapyInternal medicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Cigarette smoking is a critical issue in caring for patients of chronic kidney disease (CKD). However, there is no routine care program designed for combining both smoking cessation and CKD care. The process of our quality improvement (QI) collaboration used data under our routine payment-for-performance for pre-end-stage renal disease (P4P Pre-ESRD) in Taichung Veterans General hospital from 2020 to 2022. We share our experience with a QI project that integrates the Ottawa model for smoking cessation (OMSC) with the Pre-ESRD care program as part of routine CKD care. The electronic health information systems were improved to reduce workload of medical staff. The number was more for both qualified CKD educators and nephrologists for smoking cessation. The access and availability for smoking cessation were immediate and convenient for patients. Specifically, all the actions were performed by CKD educators, with nephrologists overseeing the process in routine care. By combining OMSC with the Pre-ESRD program, we were able to provide smokers with satisfactory access and availability to smoking cessation services within our healthcare facility. The smoker cases found were more in number (206 in 2020, 344 in 2021, and 421 in 2022). Before the integrated OSTC-Pre-ESRD program (in 2020), the proportion of smokers was 3.88%. After implementing the integrated program, smokers increased significantly on a yearly basis (9.69% in 2021 and 9.82% in 2022). Finally, case numbers of on-site smoking cessations increased significantly after implementing the integrated system (0 in 2020, 17 in 2021, and 20 in 2022). All CKD patients for smoking cessation were also more (8 in 2020, 46 in 2021, and 38 in 2022). After implementing the QI program, focusing on the integrated OMSC-Pre-ESRD program, we found more smokers undergoing smoking cessation. This QI program highlighted the importance of better access and availability for smoking cessation.

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)0,011
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,018
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: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,011
Score d'incertitude au seuil0,056

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0110,018
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,001
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0020,001
Communication savante0,0020,002
Science ouverte0,0010,004
Intégrité de la recherche0,0010,004
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0100,002

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 Opus0,095
Tête enseignante GPT0,315
Écart entre enseignants0,220 · 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

Citations1
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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