The impact of unconditional cash transfers on morbidity and health-seeking behaviour in Africa: evidence from Ghana, Malawi, Zambia and Zimbabwe
Notice bibliographique
Résumé
Unconditional cash transfers have demonstrated widespread, positive impacts on consumption, food security, productive activities and schooling. However, the evidence to date on cash transfers and health-seeking behaviours and morbidity is not only mixed, but the evidence base is biased towards conditional programmes from Latin America and is more limited in the context of Africa. Given contextual and programmatic design differences between the regions, more evidence from Africa is warranted. We investigate the impact of unconditional cash transfers on morbidity and health-seeking behaviour using data from experimental and quasi-experimental study designs of five government cash transfer programs in Ghana, Malawi, Zambia and Zimbabwe. Programme impacts were estimated using difference-in-differences models with longitudinal data. The results indicate positive programme impacts on health seeking when ill and on health expenditures. Our findings suggest that while unconditional cash transfers can improve health seeking when ill, morbidity impacts were mixed. More research is needed on longer-term impacts, mechanisms of impact and moderating factors. Additionally, taken together with existing evidence, our findings suggest that when summarizing the impacts of cash transfers on health, findings from conditional and unconditional programmes should be disaggregated.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,001 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,002 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,000 | 0,000 |
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.
score_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 découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».