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Enregistrement W4402311585 · doi:10.1186/s12959-024-00648-x

Values and preferences towards the use of prophylactic low-molecular-weight heparin during pregnancy: a convergent mixed-methods secondary analysis of data from the decision analysis in shared decision making for thromboprophylaxis during pregnancy (DASH-TOP) study

2024· article· en· W4402311585 sur OpenAlexaff
Montserrat León‐García, Brittany Humphries, Feng Xie, Derek L. Gravholt, Elizabeth H. Golembiewski, Mark H. Eckman, Shannon M. Bates, Ian Hargraves, Irene Pelayo, Sandra Redondo López, Juan Antonio Millón Caño, Milagros A Suito Alcántara, Rohan D’Souza, Nadine Shehata, Susan M. Jack, Gordon Guyatt, Lilisbeth Perestelo‐Pérez, Pablo Alonso‐Coello

Notice bibliographique

RevueThrombosis Journal · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueBlood Coagulation and Thrombosis Mechanisms
Établissements canadiensMount Sinai HospitalMcMaster UniversityImpact
Organismes subventionnairesUniversitat Autònoma de Barcelona
Mots-clésMedicineAngiologyLow molecular weight heparinPregnancyHeparinDecision analysisObstetricsIntensive care medicineInternal medicineStatisticsGenetics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: Venous thromboembolism (VTE) in pregnancy is a major cause of maternal morbidity and mortality, and the use of preventive low-molecular-weight heparin (LMWH) can be challenging. Clinical guidelines recommend eliciting pregnant individuals' preferences towards the use of daily injections of LMWH and discussing the best option through a shared decision-making (SDM) approach. Our aim was to identify individuals' preferences concerning each of the main clinical outcomes, and categorize attributes influencing the use of LMWH during pregnancy. METHODS: Design: Convergent mixed-methods. PARTICIPANTS: Pregnant women or those planning a pregnancy with VTE recurrence risk. INTERVENTION: A SDM intervention about thromboprophylaxis with LMWH in pregnancy. ANALYSIS: Quantitatively, we report preference scores assigned to each of the health states. Qualitatively, we categorized preference attributes using Burke's pentad of motives framework: act (what needs to be done), scene (patient's context), agent (perspectives and influence of people involved in the decision), agency (aspects of the medication), and purpose (patient's goals). We use mixed-method convergent analysis to report findings using side-by-side comparison of concordance/discordance. RESULTS: We comprehensively determined preferences for using LMWH by pregnant individuals at risk of VTE: through value elicitation exercises we found that the least valued health state was to experience a pulmonary embolism (PE), followed by major obstetrical bleeding (MOB), deep vein thrombosis (DVT), and using daily injections of LMWH (valued as closest to a 'healthy pregnancy'); through interviews we found that: previous experiences, access to care (scene) and shared decision-making (agent) affected preferences. LMWH's benefits were noted, but substantial drawbacks were described (agency). For participants, the main goal of using LMWH was avoiding any risks in pregnancy (purpose). Side-by-side comparisons revealed concordance and discordance between health states and motives. CONCLUSIONS: Mixed-methods provide a nuanced understanding of LMWH preferences, by quantifying health states preferences and exploring attributes qualitatively. Incorporating both methods may improve patient-centered care around preference-sensitive decisions in thromboprophylaxis during pregnancy.

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 distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMéta-épidémiologie (sens strict)
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 enseignants0,428
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0020,001
Bibliométrie0,0010,003
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

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 Opus0,102
Tête enseignante GPT0,389
Écart entre enseignants0,287 · 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 tête enseignante, pas un consensus.

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

Citations4
Publié2024
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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