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Enregistrement W2750966448 · doi:10.1186/s12992-017-0295-8

Implementation framework for chronic disease intervention effectiveness in Māori and other indigenous communities

2017· article· en· W2750966448 sur OpenAlexaboutno aff
John Oetzel, Nina Scott, Māui Hudson, Bridgette Masters‐Awatere, Moana Rarere, Jeff Foote, Angela Beaton, Terry Ehau

Notice bibliographique

RevueGlobalization and Health · 2017
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueIndigenous Health, Education, and Rights
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésIndigenousPsychological interventionCommunity engagementHealth services researchConceptual frameworkHealth equityPublic healthCommunity-based participatory researchMedicineSociologyGerontologyPolitical sciencePublic relationsNursingSocial scienceParticipatory action researchEcologyAnthropology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: About 40% of all health burden in New Zealand is due to cancer, cardiovascular disease, and type 2 diabetes/obesity. Outcomes for Māori (indigenous people) are significantly worse than non-Maori; these inequities mirror those found in indigenous communities elsewhere. Evidence-based interventions with established efficacy may not be effective in indigenous communities without addressing specific implementation challenges. We present an implementation framework for interventions to prevent and treat chronic conditions for Māori and other indigenous communities. THEORETICAL FRAMEWORK: The He Pikinga Waiora Implementation Framework has indigenous self-determination at its core and consists of four elements: cultural-centeredness, community engagement, systems thinking, and integrated knowledge translation. All elements have conceptual fit with Kaupapa Māori aspirations (i.e., indigenous knowledge creation, theorizing, and methodology) and all have demonstrated evidence of positive implementation outcomes. APPLYING THE FRAMEWORK: A coding scheme derived from the Framework was applied to 13 studies of diabetes prevention in indigenous communities in Australia, Canada, New Zealand, and the United States from a systematic review. Cross-tabulations demonstrated that culture-centeredness (p = .008) and community engagement (p = .009) explained differences in diabetes outcomes and community engagement (p = .098) explained difference in blood pressure outcomes. IMPLICATIONS AND CONCLUSIONS: The He Pikinga Waiora Implementation Framework appears to be well suited to advance implementation science for indigenous communities in general and Māori in particular. The framework has promise as a policy and planning tool to evaluate and design effective interventions for chronic disease prevention in indigenous communities.

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)0,151
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,119
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Théorique ou conceptuel · Signal consensuel: Théorique ou conceptuel
GenreSignal candidat: Méthodes · Signal consensuel: Méthodes
Score de désaccord entre enseignants0,151
Score d'incertitude au seuil0,798

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,1510,119
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0020,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0020,005
Bibliométrie0,0060,003
Études des sciences et des technologies0,0060,013
Communication savante0,0060,005
Science ouverte0,0040,011
Intégrité de la recherche0,0050,006
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0060,001

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 Opus0,049
Tête enseignante GPT0,457
Écart entre enseignants0,408 · 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'étudeThéorique ou conceptuel
Domainenon disponible
GenreMéthodes

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

En bref

Citations160
Publié2017
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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