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Enregistrement W4402212680 · doi:10.1097/ms9.0000000000002542

Exploring the need for surgical face masks in operating room: a comprehensive literature review

2024· review· en· W4402212680 sur OpenAlexaff
Mortada Abbass, Jana Kotaich, Karl Ziade, Yara Bou Sleiman, Hanine Olleik, Inaam Nasrallah, M. Baker Obeid, Mohamad Moussa

Notice bibliographique

RevueAnnals of Medicine and Surgery · 2024
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueSurgical site infection prevention
Établissements canadiensPharma Medica Research (Canada)
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésMedicineResource (disambiguation)Surgical teamFace (sociological concept)Surgical site infectionSurgical proceduresBest practiceOperations managementRisk analysis (engineering)SurgeryComputer scienceEngineeringManagementSociology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Surgical face masks (SFM) are pivotal in preventing surgical site infections (SSI) in the operating room (OR). However, there are currently no specific recommendations for their most effective use. SFM effectiveness is influenced by factors such as material, fit, and duration of use, sparking ongoing debates about their benefits and risks in surgery. SFMs act as a protective barrier, but their ability to filter out harmful compounds is questioned. They can also impact communication and create a false sense of security. Nevertheless, SFMs aid in infection prevention and provide psychological comfort. Clear guidelines are needed to ensure their appropriate use in the OR. This paper offers a historical overview of surgical masks, emphasizing their role in infection prevention. It explores SFM effectiveness for both the surgical team and patients during surgery and considers their future in surgical settings. As we navigate the evolving landscape of SFMs, clear and concise guidelines are imperative to ensure their judicious and effective use in the OR. This paper serves as an essential resource for understanding the historical significance, contemporary efficacy, and prospective trajectory of SFMs in surgical practice.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,005
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Revue systématique · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,005
Score d'incertitude au seuil0,017

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,005
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,002
Bibliométrie0,0050,005
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0010,002
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0050,001

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 Opus0,433
Tête enseignante GPT0,459
Écart entre enseignants0,026 · 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'étudeRevue systématique
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

Citations0
Publié2024
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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