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Enregistrement W2282151208 · doi:10.1111/jch.12778

Salt Intakes, Knowledge, and Behavior in Samoa: Monitoring Salt‐Consumption Patterns Through the World Health Organization's Surveillance of Noncommunicable Disease Risk Factors (<scp>STEPS</scp>)

2016· article· en· W2282151208 sur OpenAlexfundno aff
Jacqui Webster, Sarah Asi Faletoese Su'a, Merina Ieremia, Séverine Bompoint, Claire Johnson, Gavin Faeamani, Miraneta Vaiaso, Wendy Snowdon, Mary‐Anne Land, Kathy Trieu, Satu Viali, Marj Moodie, Colin Bell, Bruce Neal, Mark Woodward

Notice bibliographique

RevueJournal of Clinical Hypertension · 2016
Typearticle
Langueen
DomaineNursing
ThématiqueSodium Intake and Health
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesNational Health and Medical Research CouncilMedical Research CouncilMinistry of Health, British ColumbiaNational Council on DisabilityWorld Health Organization
Mots-clésMedicineEnvironmental healthPopulationUrineChristian ministryBody mass indexSalt (chemistry)DemographyInternal medicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

This project measured population salt intake in Samoa by integrating urinary sodium analysis into the World Health Organization's (WHO's) STEPwise approach to surveillance of noncommunicable disease risk factors (STEPS). A subsample of the Samoan Ministry of Health's 2013 STEPS Survey collected 24-hour and spot urine samples and completed questions on salt-related behaviors. Complete urine samples were available for 293 participants. Overall, weighted mean population 24-hour urine excretion of salt was 7.09 g (standard error 0.19) to 7.63 g (standard error 0.27) for men and 6.39 g (standard error 0.14) for women (P=.0014). Salt intake increased with body mass index (P=.0004), and people who added salt at the table had 1.5 g higher salt intakes than those who did not add salt (P=.0422). A total of 70% of the population had urinary excretion values above the 5 g/d cutoff recommended by the WHO. A reduction of 30% (2 g) would reduce average population salt intake to 5 g/d, in line with WHO recommendations. While challenging, integration of salt monitoring into STEPS provides clear logistical and cost benefits and the lessons communicated here can help inform future programs.

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)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,005
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 enseignants0,011
Score d'incertitude au seuil0,574

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,005
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,001
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 Opus0,101
Tête enseignante GPT0,396
Écart entre enseignants0,295 · 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

Citations28
Publié2016
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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