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Enregistrement W4200307585 · doi:10.1016/j.vaccine.2021.11.088

Influenza vaccination uptake among Canadian adults before and during the COVID-19 pandemic: An analysis of the Canadian Longitudinal study on Aging (CLSA)

2021· article· en· W4200307585 sur OpenAlexaffabout
Giorgia Sulis, Nicole E. Basta, Christina Wolfson, Susan Kirkland, Jacqueline M. McMillan, Lauren E. Griffith, Parminder Raina

Notice bibliographique

RevueVaccine · 2021
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueInfluenza Virus Research Studies
Établissements canadiensMcMaster UniversityDalhousie UniversityMcGill UniversityImpactUniversity of CalgaryMcGill University Health Centre
Organismes subventionnairesNational Institute of Allergy and Infectious Diseases
Mots-clésVaccinationPandemicMedicineInfluenza vaccineLogistic regressionDemographyOdds ratioHuman mortality from H5N1Coronavirus disease 2019 (COVID-19)OddsImmunologyInternal medicineDiseaseInfectious disease (medical specialty)

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

INTRODUCTION: Understanding how influenza vaccine uptake changed during the 2020/2021 influenza season compared to previous pre-pandemic seasons is a key priority, as is identifying the relationship between prior influenza vaccination and COVID-19 vaccine willingness. METHODS: We analyzed data from a large, nationally representative cohort of Canadian residents aged 50 and older to assess influenza vaccination status three times between 2015 and 2020. We investigated: 1) changes in self-reported influenza vaccine uptake, 2) predictors of influenza vaccine uptake in 2020/2021, and 3) the association between influenza vaccination history and self-reported COVID-19 vaccine willingness using logistic regression models. RESULTS: Among 23,385 participants analyzed for aims 1-2, influenza vaccination increased over time: 14,114 (60.4%) in 2015-2018, 15,692 (67.1%) in 2019/2020, and 19,186 (82.0%; combining those already vaccinated and those planning to get a vaccine) in 2020/2021. After controlling for socio-demographics, history of influenza vaccination was most strongly associated with influenza vaccination in 2020/2021 (adjusted odds ratio [aOR] 147.9 [95% CI: 120.9-180.9]); this association remained after accounting for multiple health and pandemic-related factors (aOR 140.3 [95% CI: 114.5-171.8]). To a lesser degree, those more concerned about COVID-19 were also more likely to report influenza vaccination in fall 2020, whereas those reporting a very negative impact of the pandemic were less likely to get vaccinated. Among 23,819 participants with information on COVID-19 vaccine willingness during the last quarter of 2020 (aim 3), prior influenza vaccination was most strongly associated with willingness to get a COVID-19 vaccine (aOR 15.1 [95% CI: 13.5-16.8] for those who had received influenza vaccine at all previous timepoints versus none). CONCLUSIONS: Our analysis highlights the importance of previous vaccination in driving vaccination uptake and willingness. Efforts to increase vaccination coverage for influenza and COVID-19 should target individuals who do not routinely engage with immunization services regardless of demographic factors.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut 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 enseignants0,112
Score d'incertitude au seuil0,816

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,002
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

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 Opus0,100
Tête enseignante GPT0,393
Écart entre enseignants0,293 · 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.

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

Citations32
Publié2021
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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