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Enregistrement W2109763615 · doi:10.1590/s1413-81232010000300017

Impacts of climate change on indirect human exposure to pathogens and chemicals from agriculture

2010· review· en· W2109763615 sur OpenAlexaff
Alistair B.A. Boxall, Sabine Beulke, Tatiana Boucard, Laura Burgin, Pete Falloon, P. M. Haygarth, Thomas H. Hutchinson, Sari Kovats, Giovanni Leonardi, Leonard S. Levy, Gordon Nichols, Simon A. Parsons, Laura Potts, David Stone, Edward Topp, D. Turley, Kerry Walsh, Elizabeth M. H. Wellington, Richard J. Williams

Notice bibliographique

RevueCiência & Saúde Coletiva · 2010
Typereview
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueClimate Change and Health Impacts
Établissements canadiensAgriculture and Agri-Food Canada
Organismes subventionnairesNatural Environment Research CouncilEconomic and Social Research CouncilDirectorate for Biological SciencesMedical Research CouncilBiotechnology and Biological Sciences Research CouncilEngineering and Physical Sciences Research CouncilWellcome Trust
Mots-clésAgricultureClimate changeHuman healthEnvironmental scienceEnvironmental resource managementEnvironmental healthEnvironmental planningNatural resource economicsBusinessEcologyBiologyMedicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Climate change is likely to affect the nature of pathogens/ chemicals in the environment and their fate and transport. We assess the implications of climate change for changes in human exposures to pathogens/chemicals in agricultural systems in the UK and discuss the effects on health impacts, using expert input and literature on climate change; health effects from exposure to pathogens/chemicals arising from agriculture; inputs of chemicals/pathogens to agricultural systems; and human exposure pathways for pathogens/chemicals in agricultural systems. We established the evidence base for health effects of chemicals/pathogens in the agricultural environment; determined the potential implications of climate change on chemical/pathogen inputs in agricultural systems; and explored the effects of climate change on environmental transport and fate of various contaminants. We merged data to assess the implications of climate change in terms of indirect human exposure to pathogens/chemicals in agricultural systems, and defined recommendations on future research and policy changes to manage adverse increases in risks.

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)0,001
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: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,011
Score d'incertitude au seuil0,022

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0020,001
Bibliométrie0,0030,005
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0050,001

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 Opus0,066
Tête enseignante GPT0,334
Écart entre enseignants0,268 · 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'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreSynthèse

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations52
Publié2010
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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