High prevalence of cardiometabolic risk factors amongst young adults in the United Arab Emirates: the UAE Healthy Future Study
Pourquoi ce travail est dans la base
Une base qui oublie comment elle a trouvé un travail ne peut pas être vérifiée. Voici les voies qui ont admis celui-ci.
Notice bibliographique
Résumé
BACKGROUND: Cardiovascular disease (CVD) is the leading cause of death in the world. In the United Arab Emirates (UAE), it accounts for 40% of mortality. CVD is caused by multiple cardiometabolic risk factors (CRFs) including obesity, dysglycemia, dyslipidemia, hypertension and central obesity. However, there are limited studies focusing on the CVD risk burden among young Emirati adults. This study investigates the burden of CRFs in a sample of young Emiratis, and estimates the distribution in relation to sociodemographic and behavioral determinants. METHODS: Data was used from the baseline data of the UAE Healthy Future Study volunteers. The study participants were aged 18 to 40 years. The study analysis was based on self-reported questionnaires, anthropometric and blood pressure measurements, as well as blood analysis. RESULTS: A total of 5167 participants were included in the analysis; 62% were males and the mean age of the sample was 25.7 years. The age-adjusted prevalence was 26.5% for obesity, 11.7% for dysglycemia, 62.7% for dyslipidemia, 22.4% for hypertension and 22.5% for central obesity. The CRFs were distributed differently when compared within social and behavioral groups. For example, obesity, dyslipidemia and central obesity in men were found higher among smokers than non-smokers (p < 0.05). And among women with lower education, all CRFs were reported significantly higher than those with higher education, except for hypertension. Most CRFs were significantly higher among men and women with positive family history of common non-communicable diseases. CONCLUSIONS: CRFs are highly prevalent in the young Emirati adults of the UAE Healthy Future Study. The difference in CRF distribution among social and behavioral groups can be taken into account to target group-specific prevention measures.
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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 | 0,005 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,001 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,002 | 0,003 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,005 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,001 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,001 |
| 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 découle