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Enregistrement W4407503137 · doi:10.1136/bmjgh-2024-016608

Contextual factors influencing implementation of tuberculosis digital adherence technologies: a scoping review guided by the RE-AIM framework

2025· review· en· W4407503137 sur OpenAlexaff
Shruti Bahukudumbi, Chimweta Ian Chilala, Nicola Foster, Barbie Patel, Mona Salaheldin Mohamed, Miranda Zary, Cedric Kafie, Geneviève Gore, Kevin Schwartzman, Katherine Fielding, Ramnath Subbaraman

Notice bibliographique

RevueBMJ Global Health · 2025
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueTuberculosis Research and Epidemiology
Établissements canadiensMcGill UniversityMcGill University Health Centre
Organismes subventionnairesBill and Melinda Gates Foundation
Mots-clésThematic analysisUsabilityPsychologyHealth careStigma (botany)Health literacyWorkloadInclusion (mineral)Critical appraisalGrey literatureNursingApplied psychologyQualitative researchMEDLINEMedicineSocial psychologyComputer scienceAlternative medicineSociology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

INTRODUCTION: Digital adherence technologies (DATs) may enable person-centred tuberculosis (TB) treatment monitoring; however, implementation challenges may undermine their effectiveness. Using the reach, effectiveness, adoption, implementation and maintenance framework, we conducted a scoping review to identify contextual factors informing 'reach' (DAT engagement by people with TB) and 'adoption' (DAT uptake by healthcare providers or clinics). METHODS: We searched eight databases from 1 January 2000 to 25 April 2023 to identify all TB DAT studies. After extracting qualitative and quantitative findings, using thematic synthesis, we analysed common findings to create meta-themes informing DAT reach or adoption. Meta-themes were further organised using the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology, which posits technology use is influenced by perceived usefulness, ease of use, social influences and facilitating conditions. RESULTS: 66 reports met inclusion criteria, with 61 reporting on DAT reach among people with TB and 27 reporting on DAT adoption by healthcare providers. Meta-themes promoting reach included perceptions that DATs improved medication adherence, facilitated communication with providers, made people feel more 'cared for' and enhanced convenience compared with alternative care models (perceived usefulness) and lowered stigma (social influences). Meta-themes limiting reach included literacy and language barriers and DAT technical complexity (ease of use); increased stigma (social influences) and suboptimal DAT function and complex cellular accessibility challenges (facilitating conditions). Meta-themes promoting adoption included perceptions that DATs improved care quality or efficiency (perceived usefulness). Meta-themes limiting adoption included negative DAT impacts on workload or employment and suboptimal accuracy of adherence data (perceived usefulness); and suboptimal DAT function, complex cellular accessibility challenges and insufficient provider training (facilitating conditions). Limitations of this review include the limited studies informing adoption meta-themes. CONCLUSION: This review identifies diverse contextual factors that can inform improvements in DAT design and implementation to achieve higher engagement by people with TB and healthcare providers, which could improve intervention effectiveness.

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)0,064
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,169
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: Revue systématique
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,064
Score d'incertitude au seuil0,336

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0640,169
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0020,002
Méta-épidémiologie (sens large)0,0070,009
Bibliométrie0,0340,029
Études des sciences et des technologies0,0030,003
Communication savante0,0080,009
Science ouverte0,0040,007
Intégrité de la recherche0,0030,003
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0040,001

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 Opus0,123
Tête enseignante GPT0,548
Écart entre enseignants0,425 · 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

Citations8
Publié2025
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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