Pop-up micro clinics for pre-exposure prophylaxis of immunocompromised patients
Pourquoi ce travail est dans la base
Une base qui oublie comment elle a trouvé un travail ne peut pas être vérifiée. Voici les voies qui ont admis celui-ci.
Notice bibliographique
Résumé
Purpose Health care systems aspire to adopt integration strategies shifting the focus from acute care to a broader focus on community-based health and social services. Real-world examples demonstrating effective delivery of integrated care are essential. Design/methodology/approach In this article, we introduce UHN Connected Care Hub, an innovative model of care comprising an interdisciplinary team designing sustainable, shareable practices across the continuum of care alongside community and health organization partnerships. Findings We describe UHN Connected Care Hub’s ability to identify patients from high-risk population and collaborate to delivery timely care, in detailing the real world experience of this model of care in the organization of a centralized system of micro-clinics to administer a therapeutic for pre-exposure prophylaxis against COVID-19 (Tixagevimab/cilgavimab [Evusheld]) in a population of immunocompromised patients. Practical implications Having a centralized system of micro-clinics for care delivery presents opportunities for increased adaptability, patient accessibility, enhanced community partnerships and integratedness. Expansion in the scope of services could also create new opportunities in preventative therapies for optimizing the cost effectiveness and quality of health care provided at the population level. Originality/value There is limited evidence on how to efficiently deliver integrated care, particularly to vulnerable and co-morbid patients. We discuss how dynamic organizations with proper infrastructure and a network of healthcare partnerships may allow a more fluid response to rapidly changing policies and procedures and facilitate preparedness for future health care crises or pandemics.
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Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,001 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,001 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,001 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,000 | 0,000 |
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.
score_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