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Enregistrement W4406419655 · doi:10.62905/001c.124445

Tracheostomy Tube Monitoring Accessory to Detect Accidental Decannulation and Obstruction Emergencies in Ventilator-Independent Pediatric Patients

2024· article· en· W4406419655 sur OpenAlexafffund
Kaylee Meyers, Quinton Burke, Arsalan Siddiqui, Habib G. Zalzal, Thomas Osmond, Keat Ghee Ong, Jules Sherman

Notice bibliographique

RevueTracheostomy Official Journal of the Global Tracheostomy Collaborative · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueTracheal and airway disorders
Établissements canadiensMemorial University of Newfoundland
Organismes subventionnairesMemorial University of NewfoundlandChildren's National Hospital
Mots-clésAccidentalTracheostomy tubeMedicineAirway obstructionIntensive care medicineMedical emergencySurgeryAirway

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Introduction: Some of the leading causes of tracheostomy-related complications in pediatric populations are accidental decannulation and obstruction events that result in permanent neurological damage or death if not mitigated quickly enough. Despite the severity of tracheostomy tube emergency events, there is currently no effective medical technology available that can specifically detect accidental decannulation or obstruction in a tracheostomized patient that is not ventilator dependent. Therefore, a pediatric tracheal breathing model system was developed to assist with testing new tracheostomy tube technologies for identifying emergency events. Methods: A custom carbon dioxide monitoring tracheostomy tube attachment was engineered to collect breathing waveform data during emergency events (e.g., improper insertion, accidental decannulation, and mucus obstruction). Anatomically accurate pediatric tracheal models for various age groups (0-3 months, 2-4 years, and 10-12 years old) were developed with modelling software and a 3D printer. A breathing simulator was integrated with the tracheal models to generate age-dependent respiration patterns during simulated tracheostomy tube emergencies. Results: Carbon dioxide readings from the custom tracheostomy tube attachment indicated distinct waveform recordings during simulated tracheostomy tube emergency events for all age groups tested. During incorrect insertion, accidental decannulation, and complete blockage of a tracheostomy tube, exhaled carbon dioxide readings remained static at ambient levels. Partial mucus obstruction of a tracheostomy tube decreased exhaled carbon dioxide waveform amplitude relative to unobstructed conditions. Conclusions: The tracheostomy tube attachment successfully recorded respiration patterns during simulated tracheostomy tube emergencies in pediatric patients of varying age. Breathing waveform data collected from the model system will aid in the development of emergency airway event detection software integrated in the tracheostomy tube sensing accessory.

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)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,002
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
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 enseignants0,001
Score d'incertitude au seuil0,003

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
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)0,0010,000

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 Opus0,010
Tête enseignante GPT0,284
Écart entre enseignants0,274 · 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'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

Citations0
Publié2024
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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