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Enregistrement W4406181432 · doi:10.1017/cjn.2024.369

Exploring Differences in Stroke Treatment Between Urban and Rural Hospitals: A Thematic Analysis of Practices in Canada

2025· article· en· W4406181432 sur OpenAlexaffvenueabout
Adam Forward, Aymane Sahli, Richard Evans, Noreen Kamal

Notice bibliographique

RevueCanadian Journal of Neurological Sciences / Journal Canadien des Sciences Neurologiques · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueAcute Ischemic Stroke Management
Établissements canadiensDalhousie University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésThematic analysisContent analysisThematic mapGeographyStroke (engine)SocioeconomicsBusinessRegional scienceSociologyCartographyQualitative researchEngineeringSocial science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: Treatment of acute ischemic stroke is highly time dependent, which relies heavily on each hospital's ability and capacity. Designated stroke centers have been established across Canada, but there is still a divide between urban and rural hospitals. This study aims to understand the similarities and differences in their stroke treatment process workflow, incorporation of best practices and data collection. METHODS: Interviews were conducted with clinicians in stroke centers across Canada to identify similarities and differences between provinces and hospital treatment capability. Semi-structured interviews were completed from September 15 to November 3, 2023, with clinicians and stroke coordinators using snowball and purposive sampling techniques. The interviews were analyzed using thematic analysis. RESULTS: Fourteen participants were interviewed with representatives from four primary stroke centers and three comprehensive stroke centers across five provinces. Five primary themes were identified: 1) management of resources, 2) standardization of tasks, 3) data collection, 4) tool integration into workflow and 5) teamwork and experience. Participants in primary centers described limited resources to follow the patient through the entire treatment process, reliance on pre-notification times to prospectively search necessary patient information, using software to aid in calculating National Institute of Health Stroke Scale and being more cautious toward treating thrombolytics. Both center types discussed challenges with complete and accurate data collection. CONCLUSIONS: The overall stroke treatment process and information required across primary and comprehensive centers are similar. However, differences occur in the process due to limitations in resources, pre-arrival notification time, completeness and accuracy of data collected and comfort in treating with thrombolytics.

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)0,015
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,025
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Qualitatif · Signal consensuel: Qualitatif
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,086
Score d'incertitude au seuil0,627

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0150,025
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0050,010
Études des sciences et des technologies0,0190,010
Communication savante0,0060,002
Science ouverte0,0030,006
Intégrité de la recherche0,0010,002
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 Opus0,089
Tête enseignante GPT0,296
Écart entre enseignants0,207 · 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'étudeQualitatif
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

Citations0
Publié2025
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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