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Enregistrement W3198766218 · doi:10.3390/ijerph18189424

A Multi-Faceted Approach to Tuberculosis Active Case Finding among Remote Riverine Communities in Southern Nigeria

2021· article· en· W3198766218 sur OpenAlexaff
Andy Eyo, Valerie Okon Obot, Okezie Onyedinachi, Nathaly Aguilera Vasquez, Jacob Bigio, Ataulhaq Sanaie, Favour Beulah, Uduak Ette, Dennis Uju, Md. Toufiq Rahman

Notice bibliographique

RevueInternational Journal of Environmental Research and Public Health · 2021
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueTuberculosis Research and Epidemiology
Établissements canadiensMcGill University Health Centre
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésTuberculosisGeographyActive tuberculosisCase findingEnvironmental healthMedicineMycobacterium tuberculosisPathology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Nigeria accounts for 11% of the worldwide gap between estimated and reported individuals with tuberculosis (TB). Hard-to-reach communities on the Southern Nigeria coast experience many difficulties accessing TB services. We implemented an active case finding (ACF) intervention in Akwa Ibom and Cross River states utilizing three approaches: house-to-house/tent-to-tent screening, community outreach and contact investigation. To evaluate the impact, we compared TB notifications in intervention areas to baseline and control population notifications, as well as to expected notifications based on historical trends. We also gathered field notes from discussions with community volunteers who provided insights on their perspectives of the intervention. A total of 509,768 individuals were screened of which 12,247 (2.4%) had TB symptoms and 11,824 (96.5%) were tested. In total, 1015 (8.6%) of those identified as presumptive had confirmed TB-98.2% initiated treatment. Following implementation, TB notifications in intervention areas increased by 112.9% compared to baseline and increased by 138.3% when compared to expected notifications based on historical trends. In contrast, control population notifications increased by 101% and 49.1%, respectively. Community volunteers indicated a preference for community outreach activities. Multi-faceted, community-based interventions in Nigeria's coastal areas successfully increase TB detection for communities with poor access to health services.

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)0,004
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,004
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: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,010
Score d'incertitude au seuil0,020

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0040,004
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0030,001
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,003
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 Opus0,135
Tête enseignante GPT0,418
Écart entre enseignants0,283 · 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

Citations13
Publié2021
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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