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Enregistrement W4401356774 · doi:10.1080/24745332.2024.2351454

Barriers to multisite research in Canada: Experiences from a minimal risk COVID-19 study

2024· article· en· W4401356774 sur OpenAlexaffabout
Celeste M. Lumia, Samir Gupta, Don D. Sin, Teresa To, Michael K. Stickland, Janice M. Leung, Manali Mukherjee, Shawn D. Aaron, Kim Lavoie, Pat G. Camp, Geoffrey N. Maksym, Paul Hernandez, Andréanne Côté, M. Diane Lougheed, Erika Penz, Rachel Lim, Christopher Licskai, Andrea S. Gershon

Notice bibliographique

RevueCanadian Journal of Respiratory Critical Care and Sleep Medicine · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueEthics in Clinical Research
Établissements canadiensUniversity of CalgaryQueen's UniversityUniversité LavalDalhousie UniversityOttawa HospitalHealth Sciences CentreSt. Joseph's HospitalUniversity of AlbertaUniversité du Québec à MontréalMcMaster UniversitySt. Paul's HospitalWestern UniversityUniversity of TorontoSunnybrook Health Science CentreSt. Michael's HospitalSt. Joseph’s Healthcare HamiltonUniversity of SaskatchewanHospital for Sick ChildrenUniversity of British Columbia
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésDilemmaObservational studyCoronavirus disease 2019 (COVID-19)Institutional review boardHealth careResearch ethicsClinical researchResearch designMedicinePsychologyPolitical sciencePublic relationsMedical educationNursingSociologyPsychiatryLaw

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The ability to provide timely evidence-informed health care depends on high quality clinical research that responds to current needs and health crises. Canadian researchers doing many types of research have faced significant challenges obtaining timely research ethics board and institutional approv­als for research causing premature termination of studies, study delays, wasted resources and, crucially, missed opportunities to improve clinical care and outcomes. To illustrate such challenges, we refer to the minimal risk, multisite observational study we are currently conduct­ing, examining the long-term respiratory health effects of COVID-19. As a COVID-19 research study, it was pur­portedly prioritized for review; however we experienced long delays in study approval. Three main factors contributed: lengthy and repetitive REB review processes, discrepancies in REB and institutional requirements, and multidepartment approval requirements. Delays in research study approval impede new knowledge and, ultimately, improvements in patient care and health. This in itself, represents an ethical dilemma that we can no longer ignore.

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)0,113
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,191
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMétarecherche
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: Méthodes · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Qualitatif · Signal consensuel: Qualitatif
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,899
Score d'incertitude au seuil0,730

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,1130,191
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0020,001
Bibliométrie0,0020,005
Études des sciences et des technologies0,0390,014
Communication savante0,0130,003
Science ouverte0,0060,011
Intégrité de la recherche0,0050,009
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0060,000

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 Opus0,377
Tête enseignante GPT0,565
Écart entre enseignants0,189 · 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.

Devis d'étudeQualitatif
DomaineMéthodes
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

Citations0
Publié2024
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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