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Enregistrement W2163256248 · doi:10.1186/1471-2431-14-166

Early childhood risk and resilience factors for behavioural and emotional problems in middle childhood

2014· article· en· W2163256248 sur OpenAlexaff
Jason Cabaj, Sheila McDonald, Suzanne Tough

Notice bibliographique

RevueBMC Pediatrics · 2014
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueChild and Adolescent Psychosocial and Emotional Development
Établissements canadiensUniversity of CalgaryAlberta Health Services
Organismes subventionnairesStrong
Mots-clésMedicineMental healthPsychological interventionPsychological resilienceEarly childhoodStrengths and Difficulties QuestionnairePublic healthSocial supportLogistic regressionProtective factorClinical psychologyDevelopmental psychologyPsychiatryPsychologySocial psychology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: Mental disorders in childhood have a considerable health and societal impact but the associated negative consequences may be ameliorated through early identification of risk and protective factors that can guide health promoting and preventive interventions. The objective of this study was to inform health policy and practice through identification of demographic, familial and environmental factors associated with emotional or behavioural problems in middle childhood, and the predictors of resilience in the presence of identified risk factors. METHODS: A cohort of 706 mothers followed from early pregnancy was surveyed at six to eight years post-partum by a mail-out questionnaire, which included questions on demographics, children's health, development, activities, media and technology, family, friends, community, school life, and mother's health. RESULTS: Although most children do well in middle childhood, of 450 respondents (64% response rate), 29.5% and 25.6% of children were found to have internalising and externalising behaviour problem scores in the lowest quintile on the NSCLY Child Behaviour Scales. Independent predictors for problem behaviours identified through multivariable logistic regression modelling included being male, demographic risk, maternal mental health risk, poor parenting interactions, and low parenting morale. Among children at high risk for behaviour problems, protective factors included high maternal and child self-esteem, good maternal emotional health, adequate social support, good academic performance, and adequate quality parenting time. CONCLUSIONS: These findings demonstrate that several individual and social resilience factors can counter the influence of early adversities on the likelihood of developing problem behaviours in middle childhood, thus informing enhanced public health interventions for this understudied life course phase.

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 enseignants0,010
Score d'incertitude au seuil0,019

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 technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0000,001
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 Opus0,024
Tête enseignante GPT0,245
Écart entre enseignants0,221 · 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

Citations61
Publié2014
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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