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Enregistrement W4321639053 · doi:10.1136/bmjopen-2022-065734

Cumulative incidence of SARS-CoV-2 infection within the homeless population: insights from a city-wide longitudinal study

2023· article· en· W4321639053 sur OpenAlexaff
Émilie Mosnier, Sandrine Loubière, Agathe Alibert, Jordi Landier, Laeticia Ninoves, Thomas Bosetti, Pascal Auquier, Marine Mosnier, Stéphanie Nguengang Wakap, Josiane Warszawski, Aurélie Tinland

Notice bibliographique

RevueBMJ Open · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineHealth Professions
ThématiqueHomelessness and Social Issues
Établissements canadiensUniversité de MontréalCegep de Saint Hyacinthe
Organismes subventionnairesDirection Générale de l’offre de Soins
Mots-clésMedicineSeroprevalencePopulationDemographyIncidence (geometry)SeroconversionCohort studyCohortEpidemiologyPublic healthGerontologyEnvironmental healthInternal medicineImmunologySerologyPathologyVirusAntibody

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

OBJECTIVES: The aim of this study was to determine the risk factors associated with SARS-CoV-2 infection in a cohort of homeless people using survival analysis. Seroprevalence in the homeless community was also compared with that of the general population. DESIGN: Cohort study. SETTING: Data were collected across two testing sessions, 3 months apart, during which each participant was tested for anti-SARS-CoV-2 antibodies and completed a face-to-face survey. PARTICIPANTS: All homeless adults sleeping rough, in slums or squats, in emergency shelters or transitional accommodation in Marseille were eligible. PRIMARY OUTCOME MEASURES: Occurrence of a seroconversion event defined as a biologically confirmed SARS-CoV-2 infection. Local data from a national seroprevalence survey were used for comparison between homeless people and the general population. RESULTS: A total of 1249 people were included. SARS-CoV-2 seroprevalence increased from 6.0% (4.7-7.3) during the first session to 18.9% (16.0-21.7) during the second one, compared with 3.0% (1.9-4.2) and 6.5% (4.5-8.7) in the general population. Factors significantly associated with an increased risk of COVID-19 infection were: having stayed in emergency shelters (1.93 (1.18-3.15)), being an isolated parent (1.64 (1.07-2.52)) and having contact with more than 5-15 people per day (1.84 (1.27-2.67)). By contrast, smoking (0.46 (0.32-0.65)), having financial resources (0.70 (0.51-0.97)) and psychiatric or addictive comorbidities (0.52 (0.32-0.85)) were associated with a lower risk. CONCLUSION: We confirm that homeless people have higher infection rates than the general population, with increased risk in emergency shelters. There is growing evidence that, in addition to usual preventive measures, public policies should pay attention to adapt the type of accommodation and overall approach of precariousness. TRIAL REGISTRATION NUMBER: NCT04408131.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,002
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 enseignants0,018
Score d'incertitude au seuil0,035

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0000,000
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 Opus0,314
Tête enseignante GPT0,542
Écart entre enseignants0,228 · 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

Citations9
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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