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Enregistrement W4366982156 · doi:10.1371/journal.pgph.0000790

A changing landscape: Tracking and analysis of the international HDV epidemiology 1999–2020

2023· article· en· W4366982156 sur OpenAlexaboutno aff
Braden S. Fallon, Elaine M. Cooke, Matthew C. Hesterman, Jared S. Norseth, Sherzod B. Akhundjanov, Melodie L. Weller

Notice bibliographique

RevuePLOS Global Public Health · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueHepatitis B Virus Studies
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesNational Institutes of HealthNational Institute of Dental and Craniofacial ResearchUniversity of Utah
Mots-clésEpidemiologyGeographyCluster (spacecraft)DemographyIncidence (geometry)TimelineMedicinePathologyComputer scienceSociology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The international epidemiology of Hepatitis Delta Virus (HDV) is challenging to accurately estimate due to limited active surveillance for this rare infectious disease. Prior HDV epidemiological studies have relied on meta-analysis of aggregated and static datasets. These limitations restrict the capacity to actively detect low-level and/or geographically dispersed changes in the incidence of HDV diagnoses. This study was designed to provide a resource to track and analyze the international HDV epidemiology. Datasets analyzed collectively consisted of >700,000 HBV and >9,000 HDV reported cases ranging between 1999-2020. Datasets mined from government publications were identified for Argentina, Australia, Austria, Brazil, Bulgaria, Canada, Finland, Germany, Macao, Netherlands, New Zealand, Norway, Sweden, Taiwan, Thailand, United Kingdom, and United States. Time series analyses, including Mann-Kendall (MK) trend test, Bayesian Information Criterion (BIC), and hierarchal clustering, were performed to characterize trends in the HDV timelines. An aggregated prevalence of 2,560 HDV/HBV100,000 cases (95% CI 180-4940) or 2.56% HDV/HBV cases was identified, ranging from 0.26% in Canada to 20% in the United States. Structural breaks in the timeline of HDV incidence were identified in 2002, 2012, and 2017, with a significant increase occurring between 2013-2017. Significant increasing trends in reported HDV and HBV cases were observed in 47% and 24% of datasets, respectively. Analyses of the HDV incidence timeline identified four distinct temporal clusters, including Cluster I (Macao, Taiwan), Cluster II (Argentina, Brazil, Germany, Thailand), Cluster III (Bulgaria, Netherlands, New Zealand, United Kingdom, United States) and Cluster IV (Australia, Austria, Canada, Finland, Norway, Sweden). Tracking of HDV and HBV cases on an international scale is essential in defining the global impact of viral hepatitis. Significant disruptions of HDV and HBV epidemiology have been identified. Increased surveillance of HDV is warranted to further define the etiology of the recent breakpoints in the international HDV incidence.

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)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,003
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 enseignants0,143
Score d'incertitude au seuil0,389

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,003
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0000,002
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
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 Opus0,118
Tête enseignante GPT0,375
Écart entre enseignants0,257 · 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

Citations8
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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