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Enregistrement W4245019994 · doi:10.1080/16549716.2021.1902659

Nutrition-related non-communicable disease and sugar-sweetened beverage policies: a landscape analysis in Kenya

2021· article· en· W4245019994 sur OpenAlexfundno aff
Milka Wanjohi, Ann Marie Thow, Safura Abdool Karim, Gershim Asiki, Agnes Erzse, Shukri F. Mohamed, Hermann Pythagore Pierre Donfouet, Pamela A. Juma, Karen Hofman

Notice bibliographique

RevueGlobal Health Action · 2021
Typearticle
Langueen
DomaineBusiness, Management and Accounting
ThématiqueGlobal Public Health Policies and Epidemiology
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesInternational Development Research Centre
Mots-clésNon-communicable diseaseEnvironmental healthMalnutritionBusinessGovernment (linguistics)Communicable diseaseMedicineEconomic growthPublic healthEconomics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Background: The burden of undernutrition is significant in Kenya. Obesity and related non-communicable diseases are also on the increase. Government action to prevent non-communicable diseases is critical. Taxation of sugar-sweetened beverages has been identified as an effective mechanism to address nutrition-related non-communicable diseases, although Kenya is not yet committed to this.Objective: To assess the policy and stakeholder landscape relevant to nutrition related non -communicable diseases and sugar-sweetened beverage taxation in Kenya.Methods: A desk review of evidence and policies related to nutrition related non-communicable diseases and sugar-sweetened beverages was conducted. Data extraction matrices were used for analysis. Key informant interviews were conducted with 10 policy actors. Interviews were thematically analysed to identify enablers of, and barriers to, policy change towards nutrition-sweetened beverage taxation.Results: Although nutrition related non-communicable diseases are recognised as a growing problem in Kenya most food-related policies focus on undernutrition and food security, while underplaying the role of nutrition related non-communicable diseases. Policy development on communicable diseases is multi-sectoral, but implementation is biased towards curative rather than preventive services. An excise tax is charged on soft drinks, but is not specific to sugar-sweetened beverages. Government has competing roles: advocating for industrial growth, such as sugar and food processing industries to foster economic development, yet wanting to control nutrition related non-communicable diseases. There is no national consensus about the dangers posed by sugar-sweetened beverages.Conclusion: Nutrition related non-communicable diseases policies should reflect a continuum of issues, from undernutrition to food security, nutrition transition, and the escalation of nutrition related non-communicable diseases. A local advocacy case for sugar-sweetened beverage taxation has not been made. Public and policy maker education is critical to challenge the prevailing attitudes towards sugar-sweetened beverages and the western diet.

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)0,000
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 enseignants0,100
Score d'incertitude au seuil0,952

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0000,003
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,001
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 Opus0,024
Tête enseignante GPT0,335
Écart entre enseignants0,311 · 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

Citations21
Publié2021
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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