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Enregistrement W2957276395 · doi:10.1186/s12879-019-4270-2

Hepatitis C virus infection status and associated factors among a multi-site sample of people who used illicit drugs in the Amazon region

2019· article· en· W2957276395 sur OpenAlexafffund
Aldemir Branco de Oliveira Filho, Francisco Junior A. Santos, Fabricio Quaresma Silva, Nairis Costa Raiol, Camila Carla S. Costa, Juliana Nádia Figueiredo Piauiense, Luisa Carí­cio Martins, Y. Cardoso, Jeruza Ferraz Filgueiras Di Miceli, Rafael Lima Resque, Gláucia Caroline Silva‐Oliveira, Luiz Marcelo de Lima Pinheiro, Luiz Fernando Almeida Machado, João Renato Rebello Pinho, José Alexandre Rodrigues de Lemos, Emil Kupek, Benedikt Fischer

Notice bibliographique

RevueBMC Infectious Diseases · 2019
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueHIV, Drug Use, Sexual Risk
Établissements canadiensUniversity of TorontoCentre for Addiction and Mental Health
Organismes subventionnairesFaculty of Medical and Health Sciences, University of AucklandUniversidade Federal do ParáUniversity of TorontoDepartment of Psychiatry, University of TorontoConselho Nacional de Desenvolvimento Científico e TecnológicoU.S. Department of Veterans Affairs
Mots-clésAmazon rainforestMedical microbiologyEpidemiologyHepatitis CMedicineHepatitis C virusTropical medicineEnvironmental healthParasitologyIllicit drugVirologyImmunologyVirusInternal medicineDrugBiologyPathologyPsychiatry

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: Elevated rates of Hepatitis C Virus (HCV) infection have been reported in epidemiological studies with people who used illicit drugs (PWUIDs) in different Brazilian regions. In Brazil's Amazon region, studies have already identified the common use of illicit drugs among adolescents and the high prevalence of HCV infections among PWUIDs. However, all studies done with PWUIDs were conducted with small samples and within limited geographic coverage. This study determined the prevalence and risk factors for HCV infection in PWUIDs in the Amazon region, northern Brazil, as well as estimating the prevalence and factors associated with the HCV spontaneous clearance (HSC). METHODS: This cross-sectional study accessed 1666 PWUIDs from multiple municipalities of the Amazon region. Socio-demographic, economic, drug use and health-related information were collected through interviews. Blood samples collected were tested for the presence of anti-HCV antibodies and RNA-HCV. HCV genotypes were identified by real-time polymerase chain reaction (PCR). Logistic regressions were run to identify factors independently associated with HCV infection status and HSC. RESULTS: In total, 577 (34.6%) featured HCV antibodies, of which 384 (23.1%) had active HCV infection and 193 (11.6%) indicated HSC. Genotypes 1 (80.2%) and 3 (18.8%) were detected. HCV infection status was associated with the length of illicit drug use history, factors related to parenteral and sexual transmission, and factors of socio-economic marginalization leading to potential risk activities for HCV. HSC was associated with the ethnic (including indigenous) background of participants. CONCLUSIONS: High levels of HCV infection were detected in PWUIDs. Genotype 1 was predominant. Intense use of illicit drugs, unprotected sexual intercourse, high number of sexual partners and social marginalization were associated with all HCV infection. HSC was associated with origin (Amazonian-born) and non-white (e.g., Black or Indigenous) of PWUIDs. These findings emphasize the need for improve HCV prevention and control services and care for PWUIDs in the Brazilian Amazon region.

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)0,000
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 enseignants0,016
Score d'incertitude au seuil0,877

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0000,001
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 Opus0,024
Tête enseignante GPT0,293
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 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

Citations23
Publié2019
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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