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Enregistrement W6977287264 · doi:10.6084/m9.figshare.c.7180010.v1

Determinants of hospital readmissions in older people with dementia: a narrative review

2024· other· en· W6977287264 sur OpenAlexaboutno aff

Notice bibliographique

RevueFigshare · 2024
Typeother
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueAutomated Road and Building Extraction
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésPsychosocialCINAHLEthnic groupDementiaObservational studyContext (archaeology)Socioeconomic statusOlder peopleQualitative research

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Introduction Over 50% of hospitalised older people with dementia have multimorbidity, and are at an increased risk of hospital readmissions within 30 days of their discharge. Between 20-40% of these readmissions may be preventable. Current research focuses on the physical causes of hospital readmissions. However, older people with dementia have additional psychosocial factors that are likely to increase their risk of readmissions. This narrative review aimed to identify psychosocial determinants of hospital readmissions, within the context of known physical factors. Methods Electronic databases MEDLINE, EMBASE, CINAHL and PsychInfo were searched from inception until July 2022 and followed up in February 2024. Quantitative and qualitative studies in English including adults aged 65 years and over with dementia, their care workers and informal carers were considered if they investigated hospital readmissions. An inductive approach was adopted to map the determinants of readmissions. Identified themes were described as narrative categories. Results Seventeen studies including 7,194,878 participants met our inclusion criteria from a total of 6369 articles. Sixteen quantitative studies included observational cohort and randomised controlled trial designs, and one study was qualitative. Ten studies were based in the USA, and one study each from Taiwan, Australia, Canada, Sweden, Japan, Denmark, and The Netherlands. Large hospital and insurance records provided data on over 2 million patients in one American study. Physical determinants included reduced mobility and accumulation of long-term conditions. Psychosocial determinants included inadequate hospital discharge planning, limited interdisciplinary collaboration, socioeconomic inequalities among ethnic minorities, and behavioural and psychological symptoms. Other important psychosocial factors such as loneliness, poverty and mental well-being, were not included in the studies. Conclusion Poorly defined roles and responsibilities of health and social care professionals and poor communication during care transitions, increase the risk of readmission in older people with dementia. These identified psychosocial determinants are likely to significantly contribute to readmissions. However, future research should focus on the understanding of the interaction between a host of psychosocial and physical determinants, and multidisciplinary interventions across care settings to reduce hospital readmissions.

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)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
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: Autre · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,521
Score d'incertitude au seuil0,913

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
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)0,0880,001

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 Opus0,011
Tête enseignante GPT0,265
Écart entre enseignants0,254 · 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
GenreAutre

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'admission1
Résumé présentoui

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