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Enregistrement W4255306169 · doi:10.21203/rs.3.rs-16312/v2

Trends and determinants of HIV transmission among men who inject drugs in the Pokhara Valley, Nepal: Analysis of cross-sectional studies

2020· preprint· en· W4255306169 sur OpenAlexaff
Sam Hogan, Andrew Page, Felix Akpojene Ogbo, Sameer Dixit, Rajesh Man Rajbhandari, Bir Rawal, Keshab Deuba

Notice bibliographique

RevueResearch Square · 2020
Typepreprint
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueHIV, Drug Use, Sexual Risk
Établissements canadiensCentre for Global Health ResearchHealth Sciences Centre
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésMedicineDemographyCross-sectional studyLogistic regressionHuman immunodeficiency virus (HIV)Public healthTransmission (telecommunications)Developing countryEnvironmental healthImmunologyInternal medicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Background HIV is a major public health issue around the world, especially in developing countries. Although the overall prevalence of HIV in Nepal is relatively low and the country itself is considered low risk, there are specific sub-populations where the prevalence is far higher than the national average. One of these sub-groups is male injection drug users (IDUs). In order to understand the reasons for the differences in prevalence, a series of socio-demographic, behavioural and knowledge-based risk factors need to be assessed. Methods The study used a series of 7 cross-sectional survey datasets, collected between 2003 and 2017 (N=2,235) to investigate trends in HIV prevalence among male IDUs by key socio-demographic and behavioural and knowledge-based risk factors. A series of logistic regression models were conducted to investigate the association between study factors and HIV in the Pokhara valley, Nepal. Results Overall HIV prevalence has decreased from the levels seen in 2003 (22.0%) and 2005 (21.7%), with the lowest prevalence recorded in 2015 (2.6%), however prevalence has increased in the most recent period (4.9%). A lower risk of HIV was associated with younger age (less than or equal to 24 years compared to greater than 24 years, OR = 0.17, 95% CI = 0.10, 0.31), not being married (OR = 0.51, 95% CI = 0.33, 0.80) and shorter duration of drug use (less than or equal to 4 years compared to greater than 4 years, OR = 0.16, 95% CI = 0.09, 0.29). A higher risk of HIV was associated with low (compared to secondary or higher) education level (OR = 2.76, 95% CI = 1.75, 4.36), a lack of addiction treatment (OR = 2.59, 95% CI = 1.64, 4.08), and recent use of unsterilized injection equipment (OR = 2.22, 95% CI = 1.20, 4.11). Conclusion Although knowledge of HIV is high among male IDUs, the prevalence of individuals who possess comprehensive knowledge and the number of individuals who have received treatment for drug addiction has decreased. This may indicate that addiction treatment and HIV education programs need to be strengthened.

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)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,004
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 enseignants0,010
Score d'incertitude au seuil0,020

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,004
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,001
Bibliométrie0,0010,002
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0000,000
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 Opus0,155
Tête enseignante GPT0,496
Écart entre enseignants0,341 · 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

Citations1
Publié2020
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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