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Enregistrement W4391230870 · doi:10.3390/curroncol31020051

The Feasibility and Acceptability of a Data Capture Methodology in Pediatric Cancer Patients Treated with Targeted Agents and Immunotherapies

2024· article· en· W4391230870 sur OpenAlexvenueno aff
Karim Thomas Sadak, Taiwo Opeyemi Aremu, Seah Buttar, Daniel Van Ly, Brenda J. Weigel, Joseph P. Neglia

Notice bibliographique

RevueCurrent Oncology · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueChildhood Cancer Survivors' Quality of Life
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesBristol-Myers Squibb
Mots-clésMedicineCLARITYThematic analysisAttritionPediatric cancerTranslational researchChildhood cancerQualitative researchCancerNursingFamily medicineMedical education

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

As childhood cancer treatments have improved to include new and innovative agents, the need for more advanced monitoring of their long-term effects and related research has increased. This has resulted in a need for evidence-based research methodologies for the longitudinal care of childhood cancer patients treated with targeted agents and immunotherapies. The rationale for this pilot study was to determine the feasibility and acceptability of a data capture methodology for pediatric, adolescent, and young adult cancer patients treated with targeted agents and immunotherapy as there is little research to inform this delivery of care. Data were collected from thirty-two patients and two providers for descriptive statistics and thematic analyses. Feasibility was characterized by expected participant attrition. Key drivers of acceptability were (1) providers' language and clarity of communication and (2) convenient participation requirements. Long-term follow-up research practices developed with input from key stakeholders, including patients, caregivers, and providers, can lead to acceptable and feasible research protocols that optimize successful participant recruitment. These evidence-based research practices can result in high participant satisfaction and can be implemented as program development initiatives across centers caring for childhood cancer survivors.

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)0,352
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,374
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMétarecherche
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 enseignants0,352
Score d'incertitude au seuil0,799

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,3520,374
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0020,002
Études des sciences et des technologies0,0050,004
Communication savante0,0050,004
Science ouverte0,0020,005
Intégrité de la recherche0,0020,003
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,001

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 Opus0,284
Tête enseignante GPT0,482
Écart entre enseignants0,198 · 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.

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
Publié2024
Routes d'admission1
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