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Enregistrement W3139427250 · doi:10.1002/ajhb.23590

Low prevalence of anemia among Shuar communities of Amazonian Ecuador

2021· article· en· W3139427250 sur OpenAlexaff
Alicia M. DeLouize, Melissa A. Liebert, Felicia C. Madimenos, Samuel S. Urlacher, Joshua M. Schrock, Tara J. Cepon‐Robins, Theresa E. Gildner, Aaron D. Blackwell, Christopher J. Harrington, Dorsa Amir, Richard G. Bribiescas, J. Josh Snodgrass, Lawrence S. Sugiyama

Notice bibliographique

RevueAmerican Journal of Human Biology · 2021
Typearticle
Langueen
DomaineHealth Professions
ThématiqueIndigenous Health and Education
Établissements canadiensCanadian Institute for Advanced Research
Organismes subventionnairesLeakey FoundationWenner-Gren FoundationUniversity of OregonFoundation for the National Institutes of HealthNational Science Foundation
Mots-clésAnemiaIndigenousDemographyMedicineBody mass indexPopulationHemoglobinGeographyEnvironmental healthInternal medicineEcologyBiology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

OBJECTIVE: Anemia is an important global health challenge. We investigate anemia prevalence among Indigenous Shuar of Ecuador to expand our understanding of population-level variation, and to test hypotheses about how anemia variation is related to age, sex, and market integration. METHODS: Hemoglobin levels were measured in a total sample of 1650 Shuar participants (ages 6 months to 86 years) from 46 communities between 2008 and 2017 to compare anemia prevalence across regions characterized by different levels of market integration. RESULTS: Shuar anemia rates among children under 15 years (12.2%), adult women (10.5%), and adult men (5.3%) were less than half of those previously documented in other neo-tropical Indigenous populations. Anemia prevalence did not vary between more traditional and market integrated communities (OR = 0.47, p = .52). However, anemia was negatively associated with body mass index (OR = 0.47, p = .002). CONCLUSIONS: Compared to other South American Indigenous populations, anemia prevalence is relatively low among Shuar of Ecuador and invariant with market integration. Understanding this pattern can provide valuable insights into anemia prevention among at-risk populations.

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)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
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 enseignants0,022
Score d'incertitude au seuil0,044

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,001
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)0,0020,000

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 Opus0,038
Tête enseignante GPT0,408
Écart entre enseignants0,369 · 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

Citations9
Publié2021
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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