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Enregistrement W2972462166 · doi:10.2427/13128

Social determinants of Health and Alcohol consumption in the UK

2022· article· en· W2972462166 sur OpenAlexaff
Sheeraz Ali Rajput, Muhammad Owais Aziz, Muhammad A. Siddiqui

Notice bibliographique

RevueEpidemiology Biostatistics and Public Health · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueHealth disparities and outcomes
Établissements canadiensSaskatchewan Health Authority
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésAlcohol consumptionConsumption (sociology)Environmental healthAlcoholSocial determinants of healthMedicinePsychologySociologyPublic healthNursingSocial scienceBiology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Addressing the social determinants of health (SDH) and health inequities are essential for successfully combating alcohol-related harm. In U.K, excessive consumption of alcohol is a huge public health concern. An estimated 9 million adults drink at level that increase the risk of harm to their health; 1.6 million adults in England have some degree of alcohol dependence; and of these some 250,000 are believed to be moderately or severely dependent and may benefit from intensive specialist treatment. To be able to devise effective action, it is essential to comprehend these inequities in the healthcare system. Health inequities are not solely related to access to health care services; there are many other determinants related to living and working conditions, as well as the overall macro-policies prevailing in a country. The key intention of this review was to critically analyse the degree to which social determinants have impacted on excess alcohol consumption. A comprehensive approach to reduce inequities in alcohol-related harm requires action that includes mix of long- and short-term impacts, addressing the consequences and the root causes of inequities, and acting on both individuals and environments. Whereas, consequences of harmful alcohol use are more severe for those already experiencing social exclusion. We suggest that (1) the effective legislation, (2) modifying marketing strategies, (3) enhancing cooperation with regional organizations, (4) more effectively implementing existing regulation and (5) consulting expert will enhance SDH for this vulnerable population.

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

Étiquettes directes de modèles (non validées)

Étiquettes de catégorie et de devis d'étude par modèle, issues des rondes d'étiquetage. C'est une sortie machine, non validée, et le désaccord entre modèles est livré comme donnée. Aucun devis ici n'est encore validé contre MEDLINE.

BrasCatégoriesDevis d'étudeConfiance
gemmaaucune catégorie
Domaine: non disponible · Genre: Empirique
Porte sur le système de recherche canadien: non · Porte sur un sujet canadien: non
Observationnellow
gptaucune catégorie
Domaine: non disponible · Genre: Empirique
Porte sur le système de recherche canadien: non · Porte sur un sujet canadien: non
Observationnelhigh
modèles en accordL'accord compare des ensembles de catégories et des devis identiques entre les bras.

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)0,020
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,003
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesÉtudes des sciences et des technologies
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 enseignants0,285
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0200,003
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0020,001
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 Opus0,276
Tête enseignante GPT0,486
Écart entre enseignants0,210 · 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

Étiqueté directement par 2 modèles lisant le dossier complet.

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

Citations10
Publié2022
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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