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Enregistrement W2309619121 · doi:10.2337/dc15-2338

Variations in Diabetes Prevalence in Low-, Middle-, and High-Income Countries: Results From the Prospective Urban and Rural Epidemiological Study

2016· article· en· W2309619121 sur OpenAlexafffund
Gilles R. Dagenais, Hertzel C. Gerstein, Xiaohe Zhang, Matthew McQueen, Scott A. Lear, Patricio López‐Jaramillo, Viswanathan Mohan, Prem Mony, Rajeev Gupta, V. Raman Kutty, Rajesh Kumar, Omar Rahman, Khalid Yusoff, Katarzyna Zatońska, Aytekin Oğuz, Annika Rosengren, Roya Kelishadi, Afzalhussein Yusufali, Rafael Díaz, Álvaro Avezum, Fernando Laņas, Annamarie Kruger, Nasheeta Peer, Jephat Chifamba, Romaina Iqbal, Noor Hassim Ismail, Xiulin Bai, Jiankang Liu, Wenqing Deng, Yue Gejie, Sumathy Rangarajan, Koon Teo, Salim Yusuf

Notice bibliographique

RevueDiabetes Care · 2016
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueDiabetes, Cardiovascular Risks, and Lipoproteins
Établissements canadiensSimon Fraser UniversitySt. Paul's HospitalMcMaster UniversityUniversité LavalPopulation Health Research InstituteHamilton Health SciencesInstitut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec
Organismes subventionnairesCanadian Institutes of Health ResearchPopulation Health Research Institute
Mots-clésMedicineEpidemiologyDiabetes mellitusProspective cohort studyEnvironmental healthLow and middle income countriesGerontologyDemographyDeveloping countryInternal medicineEconomic growthEndocrinology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

OBJECTIVE: The goal of this study was to assess whether diabetes prevalence varies by countries at different economic levels and whether this can be explained by known risk factors. RESEARCH DESIGN AND METHODS: The prevalence of diabetes, defined as self-reported or fasting glycemia ≥7 mmol/L, was documented in 119,666 adults from three high-income (HIC), seven upper-middle-income (UMIC), four lower-middle-income (LMIC), and four low-income (LIC) countries. Relationships between diabetes and its risk factors within these country groupings were assessed using multivariable analyses. RESULTS: Age- and sex-adjusted diabetes prevalences were highest in the poorer countries and lowest in the wealthiest countries (LIC 12.3%, UMIC 11.1%, LMIC 8.7%, and HIC 6.6%; P < 0.0001). In the overall population, diabetes risk was higher with a 5-year increase in age (odds ratio 1.29 [95% CI 1.28-1.31]), male sex (1.19 [1.13-1.25]), urban residency (1.24 [1.11-1.38]), low versus high education level (1.10 [1.02-1.19]), low versus high physical activity (1.28 [1.20-1.38]), family history of diabetes (3.15 [3.00-3.31]), higher waist-to-hip ratio (highest vs. lowest quartile; 3.63 [3.33-3.96]), and BMI (≥35 vs. <25 kg/m(2); 2.76 [2.52-3.03]). The relationship between diabetes prevalence and both BMI and family history of diabetes differed in higher- versus lower-income country groups (P for interaction < 0.0001). After adjustment for all risk factors and ethnicity, diabetes prevalences continued to show a gradient (LIC 14.0%, LMIC 10.1%, UMIC 10.9%, and HIC 5.6%). CONCLUSIONS: Conventional risk factors do not fully account for the higher prevalence of diabetes in LIC countries. These findings suggest that other factors are responsible for the higher prevalence of diabetes in LIC countries.

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)0,002
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 enseignants0,009
Score d'incertitude au seuil0,648

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,002
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 recherche0,0000,000
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 Opus0,010
Tête enseignante GPT0,231
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 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

Citations213
Publié2016
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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