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Enregistrement W4400149974 · doi:10.2196/57415

Exploring the Effects of Variety and Amount of Mindfulness Practices on Depression, Anxiety, and Stress Symptoms: Longitudinal Study on a Mental Health–Focused eHealth System for Patients With Breast or Prostate Cancer

2024· article· en· W4400149974 sur OpenAlexvenueno aff
Francesca Malandrone, Sara Urru, Paola Berchialla, Pierre Gilbert Rossini, Francesco Oliva, Manuel Ottaviano, Sergio González-Martínez, Vladimir Carli, Gaetano Valenza, Enzo Pasquale Scilingo, Sara Carletto, Luca Ostacoli

Notice bibliographique

RevueJMIR Mental Health · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueCancer survivorship and care
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésAnxietyMindfulnesseHealthMental healthDepression (economics)Breast cancerClinical psychologyProstate cancerPsychologyCancerMedicinePsychiatryHealth careInternal medicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Background: Patients with cancer often face depression and anxiety, and mindfulness-based interventions, including internet-based versions, can effectively reduce these symptoms and improve their quality of life. This study aims to investigate the impact of internet-based mindfulness-based interventions (e-MBIs) on anxiety, depression, and stress symptoms in patients with prostate or breast cancer. Objective: The primary aims are to assess the association between the amount and variety of e-MBI practices and symptom reduction. Second, this study aims to examine how baseline information such as sociodemographic characteristics, dispositional mindfulness (DM), and dispositional self-compassion (DSC) correlate with both app usage and symptom reduction. Methods: Participants included 107 patients with cancer (68 women with breast cancer and 38 men with prostate cancer) enrolled in a hospital setting. They were assigned to the intervention group of the NEVERMIND project, using the e-BMI module via the NEVERMIND app. A longitudinal design involved Pearson correlation analysis to determine the relationship between the amount and duration of e-MBI practices. Linear regression analysis was conducted to gauge the dose-response effect, evaluating the impact of DM and DSC on depression, anxiety, and stress. Negative binomial regression was conudcted to study sociodemographic factors' influence on the amount of practice in e-MBIs. Results: The participants with more diverse and sustained mindfulness practices experienced significant reductions in depression, anxiety, and stress. A high correlation (0.94) between e-MBI practices and symptom reduction was also highlighted. Male, married, and highly educated patients were more likely to engage in mindfulness. Even if DM and DSC did not impact the amount or variety of practices correlated, they were correlated with symptom reduction, showing that higher levels were associated with significant reductions in depression, anxiety, and stress. Conclusions: While more e-MBI practice is linked to reduced anxiety, depression, and stress, this study emphasizes the crucial role of variety of practice over amount. DM and DSC are key in shaping intervention effectiveness and may act as protectors against psychological distress. Using app log data, our research provides a unique perspective on e-MBI impact, contributing to cancer care understanding and guiding future studies.

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)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,004
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 enseignants0,007
Score d'incertitude au seuil0,013

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

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

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 Opus0,028
Tête enseignante GPT0,343
Écart entre enseignants0,315 · 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

Citations8
Publié2024
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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