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Enregistrement W2970715214 · doi:10.1016/j.envpol.2019.113121

Short-term associations between daily mortality and ambient particulate matter, nitrogen dioxide, and the air quality index in a Middle Eastern megacity

2019· article· en· W2970715214 sur OpenAlexaff
Heresh Amini, Nguyễn Thị Trang Nhung, Christian Schindler, Masud Yunesian, Vahid Hosseini, Mansour Shamsipour, Mohammad Sadegh Hassanvand, Younes Mohammadi, Farshad Farzadfar, Ana M. Vicedo‐Cabrera, Joel Schwartz, Sarah B. Henderson, Nino Künzli

Notice bibliographique

RevueEnvironmental Pollution · 2019
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueAir Quality and Health Impacts
Établissements canadiensUniversity of British ColumbiaBC Centre for Disease Control
Organismes subventionnairesTehran University of Medical Sciences and Health ServicesUniversität Basel
Mots-clésQuartileNitrogen dioxideParticulatesAir quality indexConfidence intervalPoisson regressionEnvironmental scienceDistributed lagAir pollutionRelative riskMegacityGeneralized additive modelPollutantDemographyMedicineToxicologyEnvironmental healthMeteorologyGeographyPopulationInternal medicineBiologyMathematicsStatisticsEcology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

There is limited evidence for short-term association between mortality and ambient air pollution in the Middle East and no study has evaluated exposure windows of about a month prior to death. We investigated all-cause non-accidental daily mortality and its association with fine particulate matter (PM2.5), nitrogen dioxide (NO2), and the Air Quality Index (AQI) from March 2011 through March 2014 in the megacity of Tehran, Iran. Generalized additive quasi-Poisson models were used within a distributed lag linear modeling framework to estimate the cumulative effects of PM2.5, NO2, and the AQI up to a lag of 45 days. We further conducted multi-pollutant models and also stratified the analyses by sex, age group, and season. The relative risk (95% confidence interval (CI)) for all seasons, both sexes and all ages at lag 0 for PM2.5, NO2, and AQI were 1.004 (1.001, 1.007), 1.003 (0.999, 1.007), and 1.004 (1.001, 1.007), respectively, per inter-quartile range (IQR) increment (18.8 μg/m3 for PM2.5, 12.6 ppb for NO2, and 31.5 for AQI). In multi-pollutant models, the PM2.5 associations were almost independent from NO2. However, the RRs for NO2 were slightly attenuated after adjustment for PM2.5 but they were still largely independent from PM2.5. The cumulative relative risks (95% CI) per IQR increment reached maximum during the cooler months, including: 1.13 (1.06, 1.20) for PM2.5 at lag 0–31 (for females, all ages); 1.17 (1.10, 1.25) for NO2 at lag 0–45 (for males, all ages); and 1.13 (1.07, 1.20) for the AQI at lag 0–30 (for females, all ages). Generally, the RRs were slightly larger for NO2 than PM2.5 and AQI. We found somewhat larger RRs in females, age group >65 years of age, and in cooler months. In summary, positive associations were found in most models. This is the first study to report short-term associations between all-cause non-accidental mortality and ambient PM2.5 and NO2 in Iran.

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)0,000
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 enseignants0,003
Score d'incertitude au seuil0,606

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
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 Opus0,049
Tête enseignante GPT0,294
Écart entre enseignants0,245 · 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

Citations70
Publié2019
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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