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Enregistrement W2101168355 · doi:10.1186/1475-2875-13-316

Socio-economic determinants of ownership and use of treated bed nets in Nigeria: results from a cross-sectional study in Cross River and Bauchi States in 2011

2014· article· en· W2101168355 sur OpenAlexafffund
Morwell Eteng, Steven Mitchell, Lawal Garba, Onebieni Ana, Mohammed Liman, Anne Cockcroft, Neil Andersson

Notice bibliographique

RevueMalaria Journal · 2014
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueGlobal Maternal and Child Health
Établissements canadiensMcGill University
Organismes subventionnairesInternational Development Research Centre
Mots-clésCross-sectional studySocioeconomicsGeographyMalariaMultivariate analysisEnvironmental healthMedicineDemographyEconomicsSociology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: Poor people bear a disproportionate burden of malaria and prevention measures may not reach them well. A study carried out to examine the socio-economic factors associated with ownership and use of treated bed nets in Cross River and Bauchi States of Nigeria took place soon after campaigns to distribute treated bed nets. METHODS: A cross-sectional household survey about childhood illnesses among mothers of children less than four years of age and focus group discussions in 90 communities in each of the two states asked about household ownership of treated bed nets and their use for children under four years old. Bivariate and multivariate analyses examined associations between socio-economic and other variables and these outcomes in each state. RESULTS: Some 72% of 7,685 households in Cross River and 87% of 5,535 households in Bauchi State had at least one treated bed net. In Cross River, urban households were more likely to possess bed nets, as were less-poor households (enough food in the last week), those with a male head, and those from communities with a formal health facility. In Bauchi, less-poor households and those with a more educated head were more likely to possess nets. In households with nets, only about half of children under four years old always slept under a net: 54% of 11,267 in Cross River and 57% of 11,277 in Bauchi. Factors associated with use of nets for young children in Cross River were less-poor households, fewer young children in the household, more education of the father, antenatal care of the mother, and younger age of the child, while in Bauchi the factors were a mother with more education and antenatal care, and younger age of the child. Some focus groups complained of distribution difficulties, and many described misconceptions about adverse effects of nets as an important reason for not using them. CONCLUSION: Despite a recent campaign to distribute treated bed nets, disadvantaged households were less likely to possess them and to use them for young children. Efforts are needed to reach these households and to dispel fears about dangers of using treated nets.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut 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 enseignants0,007
Score d'incertitude au seuil0,991

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,000
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)0,0000,000

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 Opus0,029
Tête enseignante GPT0,307
Écart entre enseignants0,279 · 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.

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

Citations35
Publié2014
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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