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Enregistrement W3214733405 · doi:10.2196/31316

Effects of Urban Green Space on Cardiovascular and Respiratory Biomarkers in Chinese Adults: Panel Study Using Digital Tracking Devices

2021· article· en· W3214733405 sur OpenAlexvenueno aff
Lin Yang, Ka Long Chan, John Yuen, Frances Kam Yuet Wong, Lefei Han, Hung Chak Ho, Katherine Chang, Yuen‐Shan Ho, Judy Yuen‐man Siu, Linwei Tian, Man Sing Wong

Notice bibliographique

RevueJMIR Cardio · 2021
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueUrban Green Space and Health
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesHong Kong Polytechnic University
Mots-clésCardiorespiratory fitnessConfoundingMedicineEnvironmental healthNormalized Difference Vegetation IndexDemographyPhysical therapyInternal medicineBiologyEcology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: The health benefits of urban green space have been widely reported in the literature; however, the biological mechanisms remain unexplored, and a causal relationship cannot be established between green space exposure and cardiorespiratory health. OBJECTIVE: Our aim was to conduct a panel study using personal tracking devices to continuously collect individual exposure data from healthy Chinese adults aged 50 to 64 years living in Hong Kong. METHODS: A panel of cardiorespiratory biomarkers was tested each week for a period of 5 consecutive weeks. Data on weekly exposure to green space, air pollution, and the physical activities of individual participants were collected by personal tracking devices. The effects of green space exposure measured by the normalized difference vegetation index (NDVI) at buffer zones of 100, 250, and 500 meters on a panel of cardiorespiratory biomarkers were estimated by a generalized linear mixed-effects model, with adjustment for confounding variables of sociodemographic characteristics, exposure to air pollutants and noise, exercise, and nutrient intake. RESULTS: A total of 39 participants (mean age 56.4 years, range 50-63 years) were recruited and followed up for 5 consecutive weeks. After adjustment for sex, income, occupation, physical activities, dietary intake, noise, and air pollution, significant negative associations with the NDVI for the 250-meter buffer zone were found in total cholesterol (-21.6% per IQR increase in NDVI, 95% CI -32.7% to -10.6%), low-density lipoprotein (-14.9%, 95% CI -23.4% to -6.4%), glucose (-11.2%, 95% CI -21.9% to -0.5%), and high-sensitivity C-reactive protein (-41.3%, 95% CI -81.7% to -0.9%). Similar effect estimates were found for the 100-meter and 250-meter buffer zones. After adjustment for multiple testing, the effect estimates of glucose and high-sensitivity C-reactive protein were no longer significant. CONCLUSIONS: The health benefits of green space can be found in some metabolic and inflammatory biomarkers. Further studies are warranted to establish the causal relationship between green space and cardiorespiratory health.

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)0,001
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 enseignants0,041
Score d'incertitude au seuil0,081

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,001
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0010,000
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 Opus0,018
Tête enseignante GPT0,255
Écart entre enseignants0,237 · 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

Citations19
Publié2021
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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