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Enregistrement W4398207079 · doi:10.1097/as9.0000000000000436

Adapting the World Health Organization’s Surgical Safety Checklist to High-Income Settings: A Hybrid Effectiveness-Implementation Trial Protocol

2024· article· en· W4398207079 sur OpenAlexafffundabout
Nathan Turley, Karolina Kogut, Barbara K. Burian, Rachel Moyal‐Smith, James C. Etheridge, Yves Sonnay, William R. Berry, Alan Merry, Alexander A. Hannenberg, Alex B. Haynes, Roger D. Dias, Kathryn Hagen, George Molina, Lisa Spruce, Carla Williams, Mary Brindle

Notice bibliographique

RevueAnnals of Surgery Open · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineHealth Professions
ThématiquePatient Safety and Medication Errors
Établissements canadiensAlberta Children's HospitalCARE CanadaUniversity of Calgary
Organismes subventionnairesCanadian Institutes of Health Research
Mots-clésChecklistUsabilityProtocol (science)Patient safetyFocus groupQualitative propertyProcess managementHealth careMedicineComputer scienceNursingOperations managementPsychologyEngineeringBusiness

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Objectives: The proposed study aims to assess users' perceptions of a surgical safety checklist (SSC) reimplementation toolkit and its impact on SSC attitudes and operating room (OR) culture, meaningful checklist use, measures of surgical safety, and OR efficiency at 3 different hospital sites. Background: The High-Performance Checklist toolkit (toolkit) assists surgical teams in modifying and implementing or reimplementing the World Health Organization's SSC. Through the explore, prepare, implement, and sustain implementation framework, the toolkit provides a process and set of tools to facilitate surgical teams' modification, implementation, training on, and evaluation of the SSC. Methods: A pre-post intervention design will be used to assess the impact of the modified SSC on surgical processes, team culture, patient experience, and safety. This mixed-methods study includes quantitative and qualitative data derived from surveys, semi-structured interviews, patient focus groups, and SSC performance observations. Additionally, patient outcome and OR efficiency data will be collected from the study sites' health surveillance systems. Data analysis: Statistical data will be analyzed using Statistical Product and Service Solutions, while qualitative data will be analyzed thematically using NVivo. Furthermore, interview data will be analyzed using the Consolidated Framework for Implementation Research and reach, effectiveness, adoption, implementation, maintenance implementation frameworks. Setting: The toolkit will be introduced at 3 diverse surgical sites in Alberta, Canada: an urban hospital, university hospital, and small regional hospital. Anticipated impact: We anticipate the results of this study will optimize SSC usage at the participating surgical sites, help shape and refine the toolkit, and improve its usability and application at future sites.

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)0,074
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,050
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Essai non randomisé · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Protocole · Signal consensuel: Protocole
Score de désaccord entre enseignants0,074
Score d'incertitude au seuil0,394

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0740,050
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0060,004
Méta-épidémiologie (sens large)0,0080,005
Bibliométrie0,0040,004
Études des sciences et des technologies0,0050,004
Communication savante0,0050,007
Science ouverte0,0050,004
Intégrité de la recherche0,0070,009
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0590,014

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 Opus0,191
Tête enseignante GPT0,533
Écart entre enseignants0,343 · 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'étudeEssai non randomisé
Domainenon disponible
GenreProtocole

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations2
Publié2024
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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