- ICH GCP
- Registro degli studi clinici negli Stati Uniti
- Sperimentazione clinica NCT07558746
Measuring AI Reliance Among Intern Doctors in Palestine (AI-RP)
AI Reliance in Diagnostic Radiology Among Intern Doctors in Palestine: A Triple-Arm, Triple-Blind, Parallel-Design Randomized Controlled Trial
Panoramica dello studio
Stato
Intervento / Trattamento
Descrizione dettagliata
Tipo di studio
Iscrizione (Stimato)
Fase
- Non applicabile
Contatti e Sedi
Luoghi di studio
-
-
-
Abū Dīs, Territori palestinesi
- Al-Quds University
-
-
Criteri di partecipazione
Criteri di ammissibilità
Età idonea allo studio
- Bambino
- Adulto
- Adulto più anziano
Accetta volontari sani
Descrizione
Inclusion Criteria:
- Intern doctor in Palestine
- Completion of at least 3 months from their 1 year internship
- Confirmed prior training in radiologic interpretation
Exclusion Criteria:
- Does not consent to the study
- Completion of the internship
- Non-completion of at least 3 months of their 1 year internship
Piano di studio
Come è strutturato lo studio?
Dettagli di progettazione
- Scopo principale: Ricerca sui servizi sanitari
- Assegnazione: Randomizzato
- Modello interventistico: Assegnazione parallela
- Mascheramento: Quadruplicare
Armi e interventi
Gruppo di partecipanti / Arm |
Intervento / Trattamento |
|---|---|
|
Nessun intervento: Control-No AI
Subjects in this arm will undergo the base exam, without an AI assistant, and without the knowledge that an AI assistant is used among other groups.
|
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Sperimentale: Experimental-Correct AI
Subjects in this arm will undergo the base exam, with an AI assistant, that provides the correct answer.
|
This is a suggested answer in the guise of an AI assistant.
The prompt was written by the authors and not an actual AI chat model.
The suggested answer is correct.
|
|
Comparatore fittizio: Sham Comparator-Incorrect AI
Subjects in this arm will undergo the base exam, with an AI assistant, that provides an incorrect answer.
|
This is a suggested answer in the guise of an AI assistant.
The prompt was written by the authors and not an actual AI chat model.
The suggested answer is incorrect.
|
Cosa sta misurando lo studio?
Misure di risultato primarie
Misura del risultato |
Misura Descrizione |
Lasso di tempo |
|---|---|---|
|
AI Reliance
Lasso di tempo: Periprocedural
|
The extent of dependance of subjects on AI. It will be estimated based on a difference in mean score between the groups. We will also assess this outcome by creating an (AI-concordance field: for the intervention groups it will be how many times the subjects answered identically to the AI prompt, while for the control group it will be 0). AI reliance will be operationalized as: AI Reliance = Mean score improvement in the correct-AI group vs control Mean score decrement in the incorrect-AI group vs control We will compare the two different outcome measures to determine which better represents our outcome. |
Periprocedural
|
|
Exam time
Lasso di tempo: Periprocedural
|
This will be defined as the length of time subjects spend completing the exam.
|
Periprocedural
|
Misure di risultato secondarie
Misura del risultato |
Misura Descrizione |
Lasso di tempo |
|---|---|---|
|
Correlation of baseline characteristics with AI reliance
Lasso di tempo: Baseline
|
We will measure specific variables and their correlation with increased AI reliance. For this measure, we will depend on self-reported via a post-exam survey and include: gender, region, current clinical exposure, and current radiological exposure. We will then demonstrate the % of patients with the aforementioned characteristics and the differences in AI reliance in those aspects. |
Baseline
|
|
% of Subjects with a positive Perception of AI use in Radiology, and its correlation with AI reliance
Lasso di tempo: Baseline
|
We will measure AI perception in radiology among subjects and its effect on their AI reliance. This will be done via a scale described in the literature, and by assessment of the % of subjects who have a positive, or negative outlook or perception on AI use in radiology. We will further test the relationship between AI reliance and AI perception. This will be done through the use of the scale described (Radiology Residents' Perceptions of Artificial Intelligence: Nationwide Cross-Sectional Survey Study) by Chen et al. |
Baseline
|
|
% of radiology interest as a specialty and its correlation with AI reliance
Lasso di tempo: Baseline
|
We will measure radiology interest and its association with AI reliance. For this measure, we will use a validated tool for the measurement of radiology interest, described in the following study: "Assessing diagnostic radiology knowledge among Syrian medical undergraduates" We will then demonstrate the % of patients interested in specializing in radiology and the differences in AI reliance in those aspects. |
Baseline
|
Collaboratori e investigatori
Sponsor
Pubblicazioni e link utili
Pubblicazioni generali
- Hosny A, Parmar C, Quackenbush J, Schwartz LH, Aerts HJWL. Artificial intelligence in radiology. Nat Rev Cancer. 2018 Aug;18(8):500-510. doi: 10.1038/s41568-018-0016-5.
- Alchallah MO, Ismail H, Dia T, Shibani M, Alzabibi MA, Mohsen F, Turkmani K, Sawaf B. Assessing diagnostic radiology knowledge among Syrian medical undergraduates. Insights Imaging. 2020 Nov 23;11(1):124. doi: 10.1186/s13244-020-00937-9.
- Chen Y, Wu Z, Wang P, Xie L, Yan M, Jiang M, Yang Z, Zheng J, Zhang J, Zhu J. Radiology Residents' Perceptions of Artificial Intelligence: Nationwide Cross-Sectional Survey Study. J Med Internet Res. 2023 Oct 19;25:e48249. doi: 10.2196/48249.
- Chassagnon G, Dohan A. Artificial intelligence: from challenges to clinical implementation. Diagn Interv Imaging. 2020 Dec;101(12):763-764. doi: 10.1016/j.diii.2020.10.007. Epub 2020 Nov 10. No abstract available.
- Nakaura T, Higaki T, Awai K, Ikeda O, Yamashita Y. A primer for understanding radiology articles about machine learning and deep learning. Diagn Interv Imaging. 2020 Dec;101(12):765-770. doi: 10.1016/j.diii.2020.10.001. Epub 2020 Oct 26.
- Al-Karawi D, Al-Zaidi S, Helael KA, Obeidat N, Mouhsen AM, Ajam T, Alshalabi BA, Salman M, Ahmed MH. A Review of Artificial Intelligence in Breast Imaging. Tomography. 2024 May 9;10(5):705-726. doi: 10.3390/tomography10050055.
- Hardy M, Harvey H. Artificial intelligence in diagnostic imaging: impact on the radiography profession. Br J Radiol. 2020 Apr;93(1108):20190840. doi: 10.1259/bjr.20190840. Epub 2019 Dec 16.
- Aquino GJ, Mastrodicasa D, Alabed S, Abohashem S, Wen L, Gill RR, Bardo DME, Abbara S, Hanneman K. Radiology: Cardiothoracic Imaging Highlights 2023. Radiol Cardiothorac Imaging. 2024 Apr;6(2):e240020. doi: 10.1148/ryct.240020.
- Banerjee I, Bhattacharjee K, Burns JL, Trivedi H, Purkayastha S, Seyyed-Kalantari L, Patel BN, Shiradkar R, Gichoya J. "Shortcuts" Causing Bias in Radiology Artificial Intelligence: Causes, Evaluation, and Mitigation. J Am Coll Radiol. 2023 Sep;20(9):842-851. doi: 10.1016/j.jacr.2023.06.025. Epub 2023 Jul 27.
- Brunye TT, Mitroff SR, Elmore JG. Artificial intelligence and computer-aided diagnosis in diagnostic decisions: 5 questions for medical informatics and human-computer interface research. J Am Med Inform Assoc. 2026 Feb 1;33(2):543-550. doi: 10.1093/jamia/ocaf123.
- Fontenele RC, Jacobs R. Unveiling the power of artificial intelligence for image-based diagnosis and treatment in endodontics: An ally or adversary? Int Endod J. 2025 Feb;58(2):155-170. doi: 10.1111/iej.14163. Epub 2024 Nov 11.
- Jeong J, Kim S, Pan L, Hwang D, Kim D, Choi J, Kwon Y, Yi P, Jeong J, Yoo SJ. Reducing the workload of medical diagnosis through artificial intelligence: A narrative review. Medicine (Baltimore). 2025 Feb 7;104(6):e41470. doi: 10.1097/MD.0000000000041470.
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- 697/REC/2026
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Prove cliniche su Tirocinio e Residenza
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Liu ZhihanAttivo, non reclutanteSmart Services Care Services di Community and Home BasedCina
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University Hospital, Clermont-FerrandSconosciutoEpilessia criptogeneticaFrancia
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Neurocrine BiosciencesCompletatoEncefalopatia epilettica | Picco e onda continui durante il sonnoStati Uniti, Danimarca, Spagna, Regno Unito, Canada, Svizzera
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Neurocrine BiosciencesTerminatoEncefalopatia epilettica | Picco e onda continui durante il sonnoStati Uniti, Danimarca, Spagna, Regno Unito, Svizzera
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Royal Cornwall Hospitals TrustCompletatoStudio di focus group di Associati infermieristici del Registrante Nursing and Midwifery Consiglio.Regno Unito
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Bambino Gesù Hospital and Research InstituteCompletatoGrave obesità pediatrica (BMI > 97° pc -Secondo i Centers for Disease Control and Prevention BMI Charts-) | Test di funzionalità epatica alterati | Intolleranza glicemicaItalia
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Truway Health, Inc.Non ancora reclutamentoSistemi di Abitazione Extraterrestre | Abitazione sulla Superficie Lunare | Valutazione delle Risorse di Ghiaccio Acquoso Lunare | Utilizzo delle Risorse In-Situ (ISRU) | Architettura di Transito del Lunar Gateway | Pronti per l'Abitazione della Superficie Marziana | Sistemi di Controllo Ambientale... e altre condizioniStati Uniti
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Prove cliniche su AI prompt (Correct)
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The Hong Kong Polytechnic UniversitySEED Co. Ltd.Completato
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Ottawa Heart Institute Research CorporationAttivo, non reclutanteRigurgito mitralico (MR) | Moderate or Severe Aortic Stenosis (AS) (Mean Pressure Gradient ≥ 20 mm Hg or Aortic Valve Area ≤ 1.5 cm2)Canada
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St. Joseph's Healthcare HamiltonCompletato
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Albert Einstein College of MedicineEunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development... e altri collaboratoriCompletatoAllattamento al seno | Allattamento al seno, esclusivoStati Uniti
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Manhattan Beach OrthodonticsCompletatoApnea notturna | OSSAStati Uniti
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Kaiser PermanenteOregon Health and Science University; AltaMed Health Services CorporationCompletatoCancro colorettaleStati Uniti
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IRCCS Fondazione Stella MarisMinistry of Health, ItalyCompletatoAprassia della parola infantileItalia
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Brigham and Women's HospitalNational Institute on Aging (NIA); University of Southern CaliforniaNon ancora reclutamentoDeprescrivere | Prescrizione di Statine
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Carevive Systems, Inc.CompletatoCancro al seno | Cancro ginecologico | Cancro ai polmoniStati Uniti