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Enregistrement W3205364812 · doi:10.3390/ijerph182010896

Climate Change and Child Health Inequality: A Review of Reviews

2021· review· en· W3205364812 sur OpenAlexaff
Emmanuelle Arpin, Karl Gauffin, Meghan Kerr, Anders Hjern, Angela Mashford‐Pringle, Aluísio J. D. Barros, Luís Rajmil, Imti Choonara, Nick Spencer

Notice bibliographique

RevueInternational Journal of Environmental Research and Public Health · 2021
Typereview
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueClimate Change and Health Impacts
Établissements canadiensPublic Health OntarioUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésPsycINFOClimate changeHealth equityInequalityMental healthSystematic reviewPopulationMEDLINEGeographyPublic healthPolitical scienceMedicinePsychologyEnvironmental healthPsychiatry

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

There is growing evidence on the observed and expected consequences of climate change on population health worldwide. There is limited understanding of its consequences for child health inequalities, between and within countries. To examine these consequences and categorize the state of knowledge in this area, we conducted a review of reviews indexed in five databases (Medline, Embase, Web of Science, PsycInfo, Sociological Abstracts). Reviews that reported the effect of climate change on child health inequalities between low- and high-income children, within or between countries (high- vs low-middle-income countries; HICs and LMICs), were included. Twenty-three reviews, published between 2007 and January 2021, were included for full-text analyses. Using thematic synthesis, we identified strong descriptive, but limited quantitative, evidence that climate change exacerbates child health inequalities. Explanatory mechanisms relating climate change to child health inequalities were proposed in some reviews; for example, children in LMICs are more susceptible to the consequences of climate change than children in HICs due to limited structural and economic resources. Geographic and intergenerational inequalities emerged as additional themes from the review. Further research with an equity focus should address the effects of climate change on adolescents/youth, mental health and inequalities within countries.

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)0,003
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,014
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Revue systématique · Signal consensuel: Revue systématique
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,009
Score d'incertitude au seuil0,018

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0030,014
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0040,003
Bibliométrie0,0090,014
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0020,002
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
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 Opus0,494
Tête enseignante GPT0,530
Écart entre enseignants0,035 · 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'étudeRevue systématique
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

Citations46
Publié2021
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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