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Enregistrement W6977763229 · doi:10.6084/m9.figshare.c.7009720.v1

Challenges and promising solutions to engaging patients in healthcare implementation in the United States: an environmental scan

2024· other· en· W6977763229 sur OpenAlexaboutno aff

Notice bibliographique

RevueFigshare · 2024
Typeother
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueInnovation, Technology, and Society
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésHealth careHealthcare systemWork (physics)Quality (philosophy)Quality managementPatient experienceKey (lock)Population

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Background One practice in healthcare implementation is patient engagement in quality improvement and systems redesign. Implementers in healthcare systems include clinical leadership, middle managers, quality improvement personnel, and others facilitating changes or adoption of new interventions. Patients provide input into different aspects of health research. However, there is little attention to involve patients in implementing interventions, especially in the United States (U.S.), and this might be essential to reduce inequities. Implementers need clear strategies to overcome challenges, and might be able to learn from countries outside the U.S. Methods We wanted to understand existing work about how patients are being included in implementation activities in real world U.S. healthcare settings. We conducted an environmental scan of three data sources: webinars, published articles, and interviews with implementers who engaged patients in implementation activities in U.S. healthcare settings. We extracted, categorized, and triangulated from data sources the key activities, recurring challenges, and promising solutions using a coding template. Results We found 27 examples of patient engagement in U.S. healthcare implementation across four webinars, 11 published articles, and seven interviews, mostly arranging patient engagement through groups and arranging processes for patients that changed how engaged they were able to be. Participants rarely specified if they were engaging a population experiencing healthcare inequities. Participants described eight recurring challenges; the two most frequently identified were: (1) recruiting patients representative of those served in the healthcare system; and (2) ensuring processes for equitable communication among all. We matched recurring challenges to promising solutions, such as logistic solutions on how to arrange meetings to enhance engagement or training in inclusivity and power-sharing. Conclusion We clarified how some U.S. implementers are engaging patients in healthcare implementation activities using less and more intensive engagement. It was unclear whether reducing inequities was a goal. Patient engagement in redesigning U.S. healthcare service delivery appears similar to or less intense than in countries with more robust infrastructure for this, such as Canada and the United Kingdom. Challenges were common across jurisdictions, including retaining patients in the design/delivery of implementation activities. Implementers in any region can learn from those in other places.

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: Sans objet
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,659
Score d'incertitude au seuil0,999

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)0,0020,000

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 Opus0,098
Tête enseignante GPT0,372
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 tête enseignante, pas un consensus.

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
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Résumé présentoui

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