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Enregistrement W1543965314 · doi:10.1111/j.1541-0064.2013.12032.x

Diagnosis and treatment of food allergies in off‐reserve Aboriginal children in Canada

2013· article· en· W1543965314 sur OpenAlexaffvenueabout
Daniel W. Harrington, Kathi Wilson, Susan J. Elliott, Ann E. Clarke

Notice bibliographique

RevueCanadian Geographies / Géographies canadiennes · 2013
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueFood Allergy and Anaphylaxis Research
Établissements canadiensMcGill University Health CentreUniversity of Waterloo
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésMedicineEnvironmental healthLogistic regressionAllergyPopulationSocioeconomic statusFood allergyDemographyPublic healthPrevalencePediatricsImmunologyPathology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Food allergies have emerged as an important public health risk in many countries, Canada included, affecting children at a disproportionate rate. However, we know very little about food allergies among Aboriginal children in Canada, who are often characterized as representing a particularly vulnerable population with respect to health and life conditions more generally. Our objective was to address this gap by exploring the prevalence and management of food allergies in this population. Data from the 2006 Aboriginal Children's Survey were used for this analysis. Descriptive analyses were undertaken to determine the prevalence of diagnosed food allergies among off‐reserve Aboriginal children, and logistic regression was used to explore factors associated with diagnosis, and the determinants of receiving treatment. Estimates of prevalence (2.9%) appear lower than the general population in Canada. Controlling for demographic and socioeconomic factors, co‐morbidity of asthma and access to family physicians and specialists (e.g., allergists) most strongly predicted both prevalence and treatment. Lower prevalence rates suggest either truly lower rates or lower rates of detection in this population. Access to treatment appears most significant for diagnosis and treatment for this population, raising important directions for future research addressing disparities in the management of food allergies among Aboriginal children.

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)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,002
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 enseignants0,021
Score d'incertitude au seuil0,151

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,002
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 savante0,0010,000
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0000,001
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 Opus0,009
Tête enseignante GPT0,217
Écart entre enseignants0,208 · 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

Citations3
Publié2013
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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