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Enregistrement W3203291854 · doi:10.47626/2237-6089-2021-0239

Non-medical cannabis use: international policies and outcomes overview. An outline for Portugal

2021· article· en· W3203291854 sur OpenAlexaboutno aff
Pedro Cabral Barata, Filipa Ferreira, Catarina Oliveira

Notice bibliographique

RevueTrends in Psychiatry and Psychotherapy · 2021
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueCannabis and Cannabinoid Research
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésLegalizationCannabisHarmPublic healthHarm reductionPolitical scienceDecriminalizationMedicinePublic economicsBusinessPsychiatryEconomicsLaw

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

INTRODUCTION: Cannabis is probably the most commonly used illicit drug. It is often regarded as a relatively nonharmful experience, even though evidence indicates otherwise. Legalization of non-medical cannabis, which has already taken place in several countries, is currently a controversial issue. OBJECTIVE: To provide an up-to-date overview of current models and policies and their outcomes that can inform future political decisions regarding non-medical cannabis use. METHODS: PubMed/MEDLINE and Google Scholar scientific databases were searched for articles written in English, Spanish, and Portuguese published between 1990 and December 2020. The reference lists of these articles were similarly used as bibliography sources. Gray literature was also included. RESULTS: While non-medical cannabis has been decriminalized in many countries, it has only been legalized in Uruguay, Canada, and some U.S. states. Several benefits of legalization were identified: decreases in cannabis-related crimes, law-enforcement and judicial costs; reduction in synthetic cannabis supply; decline in black economies and possible diminution of other illegal drug buying; and tax revenue increases. Reported legalization problems included: increases in cannabis use; cannabis-related disorders; and cannabis-related accidents and hospitalizations. Harm-reduction strategies are available in the scientific literature. CONCLUSION: Growing, although incomplete, evidence exists to guide policy makers, minimize cannabis-related harm, and positively contribute to public health, if the legalization path is to be followed. Dialogue between legislators and science should be encouraged. There are more than a few legalization pathways, with diverse economic, social and health wellbeing effects. Public health-driven, instead of profit-driven models, seem to offer the most benefits regarding non-medical cannabis legalization. Most of the true public health effects of cannabis legalization are still unknown, for we are still in the early stages of these policies and their implications. Future studies should address the medium-to-long-term social, economic, and health consequences of legalization policies.

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 distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesCharge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
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 enseignants0,267
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
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)0,0010,000

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 Opus0,034
Tête enseignante GPT0,409
Écart entre enseignants0,374 · 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 tête enseignante, pas un consensus.

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

Citations10
Publié2021
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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