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Enregistrement W4387901737 · doi:10.1093/eurpub/ckad160.022

Effect of the COVID-19 Pandemic on the Well-Being of Middle-Aged and Older Adults from 27 European Countries: Evidence from a Longitudinal Analysis of Population-Based Surveys

2023· article· en· W4387901737 sur OpenAlexaff
Piotr Wilk, Sarah Cuschieri

Notice bibliographique

RevueEuropean Journal of Public Health · 2023
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiquePsychological Well-being and Life Satisfaction
Établissements canadiensWestern University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésPandemicDemographyCoronavirus disease 2019 (COVID-19)MedicineGerontologyLongitudinal studyPopulationLatent class modelStructural equation modelingEnvironmental healthDisease

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Background Containment and restriction measures introduced during the coronavirus (COVID-19) pandemic have had a negative effect on the health and well-being of individuals, regardless of whether or not they were infected by the SARS-CoV-2 virus. We assessed how the pandemic impacted the overall well-being of middle-aged and older adults residing in 27 European countries. In particular, we assessed how having COVID-19 illness or experiencing symptoms associated with Long COVID impacted change in the level of well-being. Methods We used data from the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe's Corona Surveys collected in 2020 and 2021. The sample consisted of 47,964 respondents aged 50 years and older. The outcome variable was the across-time change in the repeated measures of well-being which were operationalized as two latent variables. We used structural equation modeling techniques (i.e., latent change score models) to assess the effects of the relevant risk factors (demographics, socio-economic, chronic conditions, social support) on change in the level of well-being. Results Overall, 8% or respondents were infected by the SARS-CoV-2 virus and 73% of those who were infected reported at least one persistent symptom associated with Long COVID. The results from the analyses indicate that individuals who were affected by COVID-19 illness had a significantly larger decline in the level of well-being than those not affected by this illness and that this decline was more pronounced among those who had Long COVID. We also observed that the degree of change in the level of well-being was associated with the risk factors. Conclusions The COVID-19 pandemic impacted the well-being of Europeans and its effects were more pronounced among those directly affected by COVID-19 illness. However, the magnitude of this effect differed across sub-groups of individuals.

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)0,014
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,021
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 enseignants0,014
Score d'incertitude au seuil0,075

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0140,021
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,003
Bibliométrie0,0020,003
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,002
Intégrité de la recherche0,0010,001
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 Opus0,117
Tête enseignante GPT0,367
Écart entre enseignants0,250 · 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

Citations0
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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