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Enregistrement W3088201845 · doi:10.1136/oemed-2019-106013

Global and regional burden of chronic respiratory disease in 2016 arising from non-infectious airborne occupational exposures: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016

2020· article· en· W3088201845 sur OpenAlexfundno aff

Notice bibliographique

RevueOccupational and Environmental Medicine · 2020
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueOccupational exposure and asthma
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesMinistarstvo Prosvete, Nauke i Tehnološkog RazvojaGeneralitat ValencianaWorld Health OrganizationPublic Health Agency of CanadaBill and Melinda Gates Foundation
Mots-clésMedicineCOPDAsthmaEnvironmental healthDisease burdenBurden of diseasePopulationConfidence intervalAttributable riskInternal medicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

OBJECTIVES: This paper presents detailed analysis of the global and regional burden of chronic respiratory disease arising from occupational airborne exposures, as estimated in the Global Burden of Disease 2016 study. METHODS: The burden of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) due to occupational exposure to particulate matter, gases and fumes, and secondhand smoke, and the burden of asthma resulting from occupational exposure to asthmagens, was estimated using the population attributable fraction (PAF), calculated using exposure prevalence and relative risks from the literature. PAFs were applied to the number of deaths and disability-adjusted life years (DALYs) for COPD and asthma. Pneumoconioses were estimated directly from cause of death data. Age-standardised rates were based only on persons aged 15 years and above. RESULTS: The estimated PAFs (based on DALYs) were 17% (95% uncertainty interval (UI) 14%-20%) for COPD and 10% (95% UI 9%-11%) for asthma. There were estimated to be 519 000 (95% UI 441,000-609,000) deaths from chronic respiratory disease in 2016 due to occupational airborne risk factors (COPD: 460,100 [95% UI 382,000-551,000]; asthma: 37,600 [95% UI 28,400-47,900]; pneumoconioses: 21,500 [95% UI 17,900-25,400]. The equivalent overall burden estimate was 13.6 million (95% UI 11.9-15.5 million); DALYs (COPD: 10.7 [95% UI 9.0-12.5] million; asthma: 2.3 [95% UI 1.9-2.9] million; pneumoconioses: 0.58 [95% UI 0.46-0.67] million). Rates were highest in males; older persons and mainly in Oceania, Asia and sub-Saharan Africa; and decreased from 1990 to 2016. CONCLUSIONS: Workplace exposures resulting in COPD, asthma and pneumoconiosis continue to be important contributors to the burden of disease in all regions of the world. This should be reducible through improved prevention and control of relevant exposures.

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)0,005
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,009
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Méta-analyse · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,043
Score d'incertitude au seuil0,086

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0050,009
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0020,010
Bibliométrie0,0050,009
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,002
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

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 Opus0,019
Tête enseignante GPT0,278
Écart entre enseignants0,259 · 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'étudeMéta-analyse
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

Citations107
Publié2020
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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