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Enregistrement W4392059846 · doi:10.1016/j.ijom.2024.02.003

The effect of the COVID-19 pandemic on the diagnosis and progression of oral cancer

2024· article· en· W4392059846 sur OpenAlexaffabout
Michelle Cwintal, Hsin‐I Shih, A. Idrissi Janati, Jordan Gigliotti

Notice bibliographique

RevueInternational Journal of Oral and Maxillofacial Surgery · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueCOVID-19 and healthcare impacts
Établissements canadiensMcGill University Health Centre
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésPandemicMedicineCancerCohortRetrospective cohort studyHealth careCoronavirus disease 2019 (COVID-19)Emergency medicineOral and maxillofacial surgeryFamily medicineInternal medicineSurgeryDisease

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The COVID-19 pandemic placed a significant burden on healthcare resources, limiting care to emergent and essential services only. The objective of this study was to describe the effect of the COVID-19 pandemic on the diagnosis and progression of oral cancer lesions in Montreal, Canada. A retrospective analysis of health records was performed. Patients presenting for a new oncology consultation for an oral lesion suspicious for cancer between March 2018 and March 2022, within the Department of Oral and Maxillofacial Surgery of the McGill University Health Center, were included. Data was collected on sociodemographic characteristics, oral cancer risk behaviors of study participants, oral cancer delays, tumor characteristics, and clinical management. A total of 190 patients were included, 91 patients from the pre-pandemic period and 99 from the pandemic period. The demographic characteristics of the patients in the two periods were comparable. There was no significant difference in the patient, professional, or treatment delay between the two periods. There was a non-significant increase in pathologic tumor size during the pandemic, but the pathologic staging and postoperative outcomes were comparable to those of the pre-pandemic cohort. The results indicate that emergent care pathways for oral cancer treatment were efficiently maintained despite the pandemic shutdown of services.

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)0,004
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: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,679
Score d'incertitude au seuil0,646

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

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

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 Opus0,108
Tête enseignante GPT0,447
Écart entre enseignants0,340 · 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

Citations4
Publié2024
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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