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Enregistrement W4399880973 · doi:10.1016/j.jtct.2024.06.018

Applying Implementation Science in the Field of Transplant and Cellular Therapy

2024· review· en· W4399880973 sur OpenAlexfundno aff
Anna M. DeSalvo, Stephen R. Spellman, Jennifer A. Sees, Delilah Robb, Meggan McCann, Rafeek A. Yusuf, Mary Hengen, Jeffery J. Auletta

Notice bibliographique

RevueTransplantation and Cellular Therapy · 2024
Typereview
Langueen
DomaineHealth Professions
ThématiqueHealth Policy Implementation Science
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesNational Institute of Environmental Health SciencesNational Institute of Allergy and Infectious DiseasesOffice of Naval ResearchLegend BiotechNYU Grossman School of MedicinePharmacyclicsTakeda OncologyHealth Resources and Services AdministrationNational Institutes of HealthMorphoSysSeagenBeiGeneAstellas PharmaAdaptive BiotechnologiesKiadis Pharmabluebird bioMedacJazz PharmaceuticalsAmgenRush UniversityHistoGeneticsU.S. Public Health ServiceU.S. Department of DefenseSanofiGlaxoSmithKlineNational Institute on AgingCSL BehringBristol-Myers SquibbAstraZenecaSwedish Orphan BiovitrumOmeros CorporationVertex PharmaceuticalsAlexion PharmaceuticalsMallinckrodt PharmaceuticalsAstellas Pharma USU.S. NavyGateway for Cancer ResearchActinium PharmaceuticalsCareDxNational Heart, Lung, and Blood InstituteNovartis Pharmaceuticals CorporationIncytePfizerAtara BiotherapeuticsNational Cancer InstituteGilead Sciences
Mots-clésField (mathematics)Computer scienceMathematics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Implementation science (IS) is a systematic way to approach the broader adoption of evidence-based practices and has as its goal to understand and address the gap between research and practice, ensuring that research findings are effectively translated into practice and policy to improve health outcomes and service. We describe the various facets of IS and their relevance to the field of hematopoietic cell transplantation and cellular therapy (HCT/CT) with an emphasis on health equity, community engagement, and systems approach. We also review the similarities and differences among clinical research, quality improvement, and IS. Additionally, we describe how the Center for International Blood and Marrow Transplant Research applies IS across various phases: dissemination, analyzing current practices, and developing implementation intervention strategies. This includes designing studies and evaluations, scaling up operations, and ensuring sustainability. Lastly, we discuss further applications of IS in HCT/CT including the application to prospective research studies, collaboration across the field, and standardization and adoption of best practices. The application of IS in HCT/CT is pivotal to bringing research benefits directly to all patients. Through partnership, open-mindedness, and a commitment to evidence-based practice, we can collectively ensure the greatest impact of research on improving patient outcomes following HCT/CT.

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)0,021
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,048
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,021
Score d'incertitude au seuil0,113

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0210,048
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0030,002
Bibliométrie0,0080,011
Études des sciences et des technologies0,0010,003
Communication savante0,0050,004
Science ouverte0,0020,002
Intégrité de la recherche0,0050,006
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0060,001

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 Opus0,406
Tête enseignante GPT0,624
Écart entre enseignants0,218 · 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'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreSynthèse

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'admission1
Résumé présentnon

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