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Enregistrement W4390813961 · doi:10.1186/s12877-023-04623-5

Uptake of COVID-19 and influenza vaccines in relation to preexisting chronic conditions in the European countries

2024· article· en· W4390813961 sur OpenAlexaff
Shangfeng Tang, Lü Ji, Ghose Bishwajit, Shuyan Guo

Notice bibliographique

RevueBMC Geriatrics · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueInfluenza Virus Research Studies
Établissements canadiensUniversity of Ottawa
Organismes subventionnairesNational Key Research and Development Program of ChinaNational Natural Science Foundation of China
Mots-clésMedicineChronic bronchitisVaccinationInfluenza vaccinePopulationCross-sectional studyPublic healthLogistic regressionEnvironmental healthDiabetes mellitusEuropean unionDemographyImmunologyInternal medicinePathology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: The suboptimal uptake of COVID-19 and influenza vaccines among those with non-communicable chronic diseases is a public health concern, because it poses a higher risk of severe illness for individuals with underlying health conditions, emphasizing the need to address barriers to vaccination and ensure adequate protection for this vulnerable population. In the present study, we aimed to identify whether people with chronic illnesses are more likely to get vaccinated against COVID-19 and influenza in the European Union. METHODS: Cross-sectional data on 49,253 men (n = 20,569) and women (n = 28,684) were obtained from the ninth round of the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (June - August, 2021). The outcome variables were self-reported COVID-19 and influenza vaccine uptake status. The association between the uptake of the vaccines and six preexisting conditions including high blood pressure, high blood cholesterol, chronic lung disease, diabetes, chronic bronchitis, and asthma was estimated using binary logistic regression methods. RESULTS: The vaccination coverage for COVID-19 ranged from close to 100% in Denmark (98.2%) and Malta (98.2%) to less than 50% in Bulgaria (19.1%) and Romania (32.7%). The countries with the highest percentage of participants with the influenza vaccine included Malta (66.7%), Spain (63.7%) and the Netherlands (62.5%), and those with the lowest percentage included Bulgaria (3.7%), Slovakia (5.8%) and Poland (9.2%). Participants with high blood pressure were 3% less likely [Risk difference (RD) = -0.03, 95% CI = -0.04, -0.03] to report taking COVID-19 and influenza [RD = -0.03, 95% CI= -0.04, -0.01] vaccine. Those with chronic lung disease were 4% less likely [RD = -0.04, 95% CI= -0.06, -0.03] to report taking COVID-19 and 2% less likely [RD= -0.02, 95% CI = -0.04, -0.01] to report taking influenza vaccine. Men and women with high blood pressure were 3% less likely to have reported taking both of the vaccines. CONCLUSIONS: Current findings indicate a suboptimal uptake of COVID-19 and influenza vaccines among adult men and women in the EU countries. Those with preexisting conditions, including high blood pressure and chronic lung disease are less likely to take the vaccines.

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 enseignants0,047
Score d'incertitude au seuil0,384

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,003
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,001
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 Opus0,103
Tête enseignante GPT0,406
Écart entre enseignants0,303 · 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

Citations10
Publié2024
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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