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Enregistrement W4416929968 · doi:10.1080/09540121.2025.2594610

Assessing the educational impact of a new HIV PrEP training module among primary care providers in Southeast Ontario: results from immediate and 3-months post-training evaluation surveys

2025· article· en· W4416929968 sur OpenAlexafffundabout
Jorge Martínez-Cajas, Nicholas Cofie, Oluwatoyosi Kuforiji, Nancy Dalgarno, Bianca Shen, Alisha Ahmed, Bradley P. Stoner, Beatriz Alvarado

Notice bibliographique

RevueAIDS Care · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueHIV/AIDS Research and Interventions
Établissements canadiensKingston Health Sciences CentreQueen's University
Organismes subventionnairesOntario HIV Treatment Network
Mots-clésPrimary careDiscontinuationHuman immunodeficiency virus (HIV)Continuing educationQualitative researchMEDLINEQualitative propertyPatient education

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Primary care providers (PCPs) in Canada frequently report limited knowledge and confidence in prescribing HIV pre-exposure prophylaxis (PrEP). To address this gap, we developed and evaluated an online educational module designed to enhance PCPs’ knowledge and PrEP-related clinical skills. Pre- and post-training surveys (n = 38 and n = 20, respectively) showed substantial improvements: understanding of PrEP eligibility increased by 46%; knowledge of medications and monitoring by 55–180%; skills in medication management by 57–68%; skills in client monitoring by 47–84%; and knowledge regarding PrEP discontinuation by 84%. All participants (100%) agreed that the module met their expectations and was highly valuable, applicable, and useful to their clinical practice. Qualitative feedback highlighted the need for audio narration, more downloadable materials, and more inclusive, patient-centered content. Overall, these findings indicate that the online module effectively enhances PCPs’ readiness to prescribe oral PrEP and addresses key gaps in HIV prevention training.

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)0,006
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,013
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
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 enseignants0,641
Score d'incertitude au seuil0,722

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0060,013
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0020,001
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
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 Opus0,045
Tête enseignante GPT0,374
Écart entre enseignants0,329 · 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'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

Citations2
Publié2025
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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