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Enregistrement W4293093345 · doi:10.23889/ijpds.v7i3.2082

Associations between neighbourhood fast-food environments and hypertension in Canadian adults.

2022· article· en· W4293093345 sur OpenAlexaffabout
Andrew C. Stevenson, Rachel C. Colley, Kaberi Dasgupta, Leia Minaker, Mylène Riva, Michael J. Widener, Nancy A. Ross

Notice bibliographique

RevueInternational Journal for Population Data Science · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueNutritional Studies and Diet
Établissements canadiensQueen's UniversityUniversity of TorontoCentre for Advancing Health OutcomesMcGill University Health CentreUniversity of WaterlooStatistics CanadaMcGill University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésNeighbourhood (mathematics)Blood pressureMedicineOddsDemographyEnvironmental healthOdds ratioLogistic regressionInternal medicineMathematics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

ObjectivesHypertension is a leading cause of cardiovascular disease and premature death. Neighbourhoods characterized by a high proportion of fast-food outlets may contribute to hypertension in residents; however, limited research has explored these associations. The objectives of this study were to assess associations between neighbourhood fast-food environments, measured and self-reported hypertension.
 ApproachWe used data from 10,700 adults who participated in six cycles of the Canadian Health Measures Survey (CHMS). Measured hypertension was defined as having an average systolic blood pressure (BP) of ≥140, a diastolic BP ≥90 mm Hg or being on BP lowering medication. Participants were also asked if they had been diagnosed with high BP or if they take BP lowering medication (i.e., self-reported hypertension). We characterized the fast-food environment of each participant’s neighbourhood using the Canadian Food Environment Dataset (Can-FED). We considered the proportion of fast-food outlets relative to fast-food outlets and full-service restaurants as a continuous variable.
 ResultsThe mean proportion of fast-food outlets was 23.3% (SD 26.8%). A one standard deviation (SD) increase in the proportion to fast-food outlets was associated with higher odds of measured hypertension in the full sample (OR=1.17, 95% CI 1.05 to 1.31) and in sex-specific models (women: OR=1.14, 95% CI 1.01 to 1.29; and men: OR=1.21, 95% CI 1.03 to 1.43). A one standard deviation (SD) increase in the proportion to fast-food outlets was associated with higher odds of self-reported hypertension in the full sample (OR=1.13, 95% CI 1.02 to 1.24); however, associations were inconclusive in sex-specific models (women: OR=1.11, 95% CI 0.99 to 1.26; and men: OR=1.14, 95% CI 0.99 to 1.33).
 ConclusionBy linking neighbourhood food environment measures that were created from an administrative data source (the Statistics Canada Business Register) to individual-level data from the CHMS, we were able to demonstrate that reducing the proportion of fast-food outlets in neighbourhoods may reduce rates of hypertension and support individually targeted interventions.

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 enseignants0,015
Score d'incertitude au seuil0,996

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0010,000
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 Opus0,054
Tête enseignante GPT0,327
Écart entre enseignants0,273 · 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

Citations1
Publié2022
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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