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Enregistrement W4392705087 · doi:10.1097/xcs.0000000000001067

Barriers to Black Medical Students and Residents Pursuing and Completing Surgical Residency in Canada: A Qualitative Analysis

2024· article· en· W4392705087 sur OpenAlexaffabout
Edgar Akuffo‐Addo, Jaycie Dalson, Kwame Agyei, Samiha Mohsen, Safia Yusuf, Clara Juandó‐Prats, Jory S. Simpson

Notice bibliographique

RevueJournal of the American College of Surgeons · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueDiversity and Career in Medicine
Établissements canadiensPublic Health OntarioSt. Michael's HospitalSocial Sciences and Humanities Research Council
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésMedicineMedical educationFamily medicineResidency trainingMedical schoolQualitative researchQualitative analysis

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: The limited available data suggest that the Canadian surgical workforce does not reflect the racial diversity of the patient population it serves, despite the well-established benefits of patient-provider race concordance. There have been no studies to date that characterize the systemic and individual challenges faced by Black medical students in matching to and successfully finishing training in a surgical specialty within a Canadian context that can explain this underrepresentation. STUDY DESIGN: Using critical qualitative inquiry and purposive sampling to ensure sex, geographical, and student or trainee year heterogeneity, we recruited self-identifying Black medical students and surgical residents across Canada. Online in-depth semistructured interviews were conducted and transcribed verbatim. Transcripts were analyzed through an inductive reflexive narrative thematic process by 4 analysts. RESULTS: Twenty-seven participants including 18 medical students and 9 residents, were interviewed. The results showed 3 major themes that characterized their experiences: journey to and through medicine, perceptions of the surgical culture, and recommendations to improve the student experience. Medical students identified lack of mentorship and representation as well as experiences with racism as the main barriers to pursuing surgical training. Surgical trainees cited systemic racism, lack of representation, and insufficient safe spaces as the key deterrents to program completion. The intersection with sex exponentially increased these identified barriers. CONCLUSIONS: Except for a few surgical programs, medical schools across Canada do not offer a safe space for Black students and trainees to access and complete surgical training. An urgent change is needed to provide diverse mentorship that is transparent, acknowledges the real challenges related to systemic racism and biases, and is inclusive of different racial and ethnic backgrounds.

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)0,010
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,013
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Qualitatif · Signal consensuel: Qualitatif
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,110
Score d'incertitude au seuil0,481

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0100,013
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0040,006
Études des sciences et des technologies0,0250,010
Communication savante0,0060,002
Science ouverte0,0020,005
Intégrité de la recherche0,0010,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,000

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 Opus0,023
Tête enseignante GPT0,363
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'étudeQualitatif
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

Citations10
Publié2024
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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