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Enregistrement W3003539447 · doi:10.1186/s12885-019-6481-8

Childhood maltreatment as a risk factor for cancer: findings from a population-based survey of Canadian adults

2020· article· en· W3003539447 sur OpenAlexaffabout
Wendy Hovdestad, Margot Shields, Amanda Shaw, Lil Tonmyr

Notice bibliographique

RevueBMC Cancer · 2020
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueChild Abuse and Trauma
Établissements canadiensPublic Health Agency of Canada
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésMedicineClinical psychologyAlcohol abuseSexual abuseRisk factorCancerPoison controlPsychiatryPopulationPhysical abuseMental healthDepression (economics)Suicide preventionEnvironmental healthInternal medicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: Childhood maltreatment (CM) is an established risk factor for various mental and substance use disorders. This study adds to existing evidence that CM may also be a risk factor for cancer. METHODS: Based on data from a sample of 9783 men and 12,132 women from the 2012 Canadian Community Health Survey - Mental Health (CCHS-MH), this analysis explores mediated associations between cancer in adulthood and different levels of exposure to three types of CM-childhood physical abuse (CPA), childhood sexual abuse (CSA), and childhood exposure to intimate partner violence (CEIPV). "Cancer" was defined as an affirmative response to either of these questions: "Do you have cancer?" or "Have you ever been diagnosed with cancer?" The potential mediators were: smoking, depression, alcohol abuse/dependence, life stress, obesity, and physical activity. RESULTS: For women, but not men, having experienced CM was significantly associated with a cancer diagnosis in adulthood, even when effects due to age and socio-demographic characteristics were controlled. Smoking, life stress, depression, and alcohol abuse/dependence reduced the strength of the association between CM and cancer in women. However, most associations remained statistically significant when controlling for effects due to these behavioural and other mediators. Evidence indicated a "dose-response" relationship, in that the likelihood of reporting cancer increased with the number of abuse types (CPA, CSA, CEIPV) reported, and with the severity of CPA. CONCLUSIONS: The analyses suggest an association between CM and cancer in women, even when the effects of known risk factors were taken into account. The association was graded, becoming stronger as CM exposure increased. Implications for the provision of cancer screening and other health care services to women with histories of CM to reduce health disparities are discussed.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,002
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut 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 enseignants0,018
Score d'incertitude au seuil0,131

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,001
Bibliométrie0,0020,007
Études des sciences et des technologies0,0030,001
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

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 Opus0,048
Tête enseignante GPT0,308
Écart entre enseignants0,260 · 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'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

Citations21
Publié2020
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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