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Enregistrement W4392602450 · doi:10.1089/jpm.2023.0675

Can We Make More Accurate Prognoses During Last Days of Life?

2024· article· en· W4392602450 sur OpenAlexaffabout
Sylvie Bouchard, Andreea Paula Iancu, Elena Neamt, François Collette, Sylvie Dufresne, Patricia Maureen Guercin, Suganthiny Jeyaganth, Desanka Kovacina, Talía Malagón, Laurie Musgrave, Marilisa Romano, Jenny Wong, Sybil Skinner-Robertson

Notice bibliographique

RevueJournal of Palliative Medicine · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiquePalliative Care and End-of-Life Issues
Établissements canadiensSt Mary's Hospital CentreMcGill UniversityComputer Research Institute of MontréalMcGill University Health CentreUniversité de MontréalMerck Canada Inc. (Canada)
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésMedicineLife expectancyPalliative careSurvival analysisProspective cohort studyReceiver operating characteristicInternal medicineIntensive care medicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Background:Life expectancy prediction is important for end-of-life planning. Established methods (Palliative Performance Scale [PPS], Palliative Prognostic Index [PPI]) have been validated for intermediate- to long-term prognoses, but last-weeks-of-life prognosis has not been well studied. Patients admitted to a palliative care facility often have a life expectancy of less than three weeks. Reliable last-weeks-of-life prognostic tools are needed. Method:This prospective study included all patients admitted to a palliative care facility in Montreal, Canada, over one year. PPS and PPI were assessed until patients' death. Seven prognostic clinical signs of impending death (Short-Term Prognosis Signs [SPS]) were documented daily. Results:The analyses included 273 patients (76% cancer). The median survival time for a PPS ≤20% was 2.5 days, while for a PPS ≥50% it was 44.5 days, for a PPI >8 the median survival was 3.5 days and for a PPI ≤4 it was 38.5 days. Receiver operating characteristic curves showed a high accuracy in predicting survival. Median survival after the first occurrence of any SPS was below one week. Conclusions:This study demonstrated that the PPS and PPI perform well between one week and three months extending their usefulness to shorter term survival prediction. SPS items provided survival information during the last week of life. Using SPS along with PPS and PPI during the last weeks of life could enable a more precise short-term survival prediction across various end-of-life diagnoses. The translation of this research into clinical practice could lead to a better adapted treatment, the identification of a most appropriate care setting for patients, and improved communication of prognosis with patients and families.

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)0,008
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,043
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 enseignants0,009
Score d'incertitude au seuil0,042

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0080,043
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0030,002
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0020,004
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,002

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 Opus0,122
Tête enseignante GPT0,422
Écart entre enseignants0,301 · 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

Citations3
Publié2024
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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