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Enregistrement W3193328795 · doi:10.3390/nu13092932

Studies to Improve Perinatal Health through Diet and Lifestyle among South Asian Women Living in Canada: A Brief History and Future Research Directions

2021· review· en· W3193328795 sur OpenAlexafffundabout
Dipika Desai, Sujane Kandasamy, Jayneel Limbachia, Michael A. Zulyniak, Paul Ritvo, Diana Sherifali, Gita Wahi, Sonia S. Anand, Russell J. de Souza

Notice bibliographique

RevueNutrients · 2021
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueGestational Diabetes Research and Management
Établissements canadiensHamilton Health SciencesImpactYork UniversityMcMaster UniversityPopulation Health Research Institute
Organismes subventionnairesIndian Council of Medical ResearchMcMaster UniversityCanadian Institutes of Health ResearchHamilton Health SciencesHeart and Stroke Foundation of Canada
Mots-clésMedicineGestational diabetesOvernutritionOffspringPopulationEnvironmental healthDiseaseCohort studyGerontologyPregnancyObesityEndocrinologyGestationBiology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

South Asians (i.e., people who originate from India, Pakistan, Sri Lanka, Nepal, and Bangladesh) have higher cardiovascular disease rates than other populations, and these differences persist in their offspring. Nutrition is a critical lifestyle-related factor that influences fetal development, and infant and child health in early life. In high-income countries such as Canada, nutrition-related health risks arise primarily from overnutrition, most strikingly for obesity and associated non-communicable diseases. Evidence for developmental programming during fetal life underscores the critical influence of maternal diet on fetal growth and development, backed by several birth cohort studies including the Pune Maternal Nutrition Study, the South Asian Birth Cohort Study, and the Born in Bradford Study. Gestational diabetes mellitus is a strong risk factor for type 2 diabetes, future atherosclerosis and cardiovascular disease in the mother and increases the risk of type 2 diabetes in her offspring. Non-pharmacological trials to prevent gestational diabetes are few, often not randomized, and are heterogeneous with respect to design, and outcomes have not converged upon a single optimal prevention strategy. The aim of this review is to provide an understanding of the current knowledge around perinatal nutrition and gestational diabetes among the high-risk South Asian population as well as summarize our research activities investigating the role of culturally-tailored nutrition advice to South Asian women living in high-income settings such as Canada. In this paper, we describe these qualitative and quantitative studies, both completed and underway. We conclude with a description of the design of a randomized trial of a culturally tailored personalized nutrition intervention to reduce gestational glycaemia in South Asian women living in Canada and its implications.

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)0,011
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,015
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,243
Score d'incertitude au seuil0,490

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0110,015
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0040,013
Études des sciences et des technologies0,0040,002
Communication savante0,0040,002
Science ouverte0,0010,002
Intégrité de la recherche0,0010,003
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0040,000

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 Opus0,066
Tête enseignante GPT0,382
Écart entre enseignants0,316 · 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'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreSynthèse

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations14
Publié2021
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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