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Enregistrement W4405103210 · doi:10.1097/og9.0000000000000051

Telehealth in Gynecologic Oncology Clinical Trials

2024· article· en· W4405103210 sur OpenAlexfundno aff
Leslie Andriani, Linda M. Saikali, Eion Plenn, Emily Gleason, Megan Grabill, Andrea Bilger, Nathanael Koelper, Anna Jo Bodurtha Smith, Katharine A. Rendle, Fiona Simpkins, Emily Ko

Notice bibliographique

RevueO&G Open · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueTelemedicine and Telehealth Implementation
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesNational Human Genome Research InstituteNational Cancer InstituteNational Institutes of HealthSierra OncologyEisaiOvarian Cancer Research AllianceUniversity of PennsylvaniaPfizerJohns Hopkins UniversityDivision of Cancer Prevention, National Cancer InstituteAstraZeneca
Mots-clésTelehealthMedicineClinical trialTelemedicineDocumentationFamily medicineQualitative researchNursingMedical educationHealth careInternal medicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

OBJECTIVE: To describe patient, research staff, and clinician perspectives regarding the effects of telehealth and remote clinical trial operations on safety, quality, and experience in gynecologic oncology clinical trials. METHODS: This qualitative study used semistructured interviews conducted from May to June 2022 with purposively sampled clinical trial participants, research staff, and clinicians involved in gynecologic oncology clinical trials with telehealth utilization. Participants described telehealth in clinical trial experiences, including benefits and barriers to receipt and provision of care, satisfaction, and quality. Transcripts were coded and analyzed with a modified content analysis approach based on research objectives and emergent themes. An adapted version of the validated Telehealth Usability Questionnaire was administered to all invited participants. RESULTS: Five patients, seven clinicians, and five research staff were interviewed. Patients and clinicians reported that telehealth, remote testing, and medication delivery positively affected quality of life by reducing financial burden, wait times, and transportation needs. Interviewees did not report telehealth-related changes in treatment-related adverse effects, referrals for urgent evaluation, or compromise of privacy but expressed concerns about the lack of physical examinations. Patients reported that telehealth increased scheduling burden without negative effects on care quality, counseling comprehension, relationships with trial teams, or satisfaction. Clinicians and research staff reported improved workflows regarding remote consent, sponsor interactions, and documentation but challenges with virtual patient education and off-site testing. Clinicians highlighted disparities for patients with limited technology access and reported institutional and insurance-based telehealth policies as barriers. Survey responses supported qualitative findings. CONCLUSION: Despite notable limitations, patients, research staff, and clinicians recommended continued utilization of telehealth and remote clinical trial operations in clinical trials. Future clinical trial designs should consider telehealth inclusion.

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)0,014
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,002
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesCharge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,808
Score d'incertitude au seuil0,998

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0140,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,000

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 Opus0,465
Tête enseignante GPT0,646
Écart entre enseignants0,181 · 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'étudeSans objet
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

Citations1
Publié2024
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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