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Enregistrement W4392133732 · doi:10.1016/j.tjnut.2024.02.022

Dietary Changes of Youth during the COVID-19 Pandemic: A Systematic Review

2024· review· en· W4392133732 sur OpenAlexaff
Nicolas Woods, Jamie A. Seabrook, Schaafsma Holly, Shauna M. Burke, Jason Gilliland

Notice bibliographique

RevueJournal of Nutrition · 2024
Typereview
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueCOVID-19 and Mental Health
Établissements canadiensChildren’s Health Research InstituteLawson Health Research InstituteLondon Health Sciences CentreWestern University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésPandemicCINAHLEnvironmental healthSnackingMedicineObservational studyMEDLINECoronavirus disease 2019 (COVID-19)BiologyObesityPsychological interventionDiseaseInternal medicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: The coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic has taken the lives of millions and disrupted countless more worldwide. Simply living through the pandemic has had drastic effects on the health of citizens. Diet, an important aspect of health, has been uniquely affected by the pandemic, although these changes have not been sufficiently studied among youth. OBJECTIVES: The objective of this systematic review was to investigate dietary changes of youth during COVID-19. METHODS: A prespecified literature review was conducted using MEDLINE, EMBASE, Scopus, and CINAHL to identify studies from January 2020 to May 2023 that assessed dietary changes among youth aged ≤20 y compared with before the pandemic. Only quantitative observational studies that were published in English were included. Two authors completed all screening/study selection independently, with disagreements being resolved via discussion. Data extraction was completed by 1 author. Dietary changes were categorized into food groups and habits for analysis purposes. RESULTS: In total, 67 studies met inclusion criteria. Most studies used recall to assess changes (48/67; 71.6%). Most studies found an increase in fruits and vegetables (24/46; 52.2%), grain products (6/11; 54.5%), meat, poultry, and eggs (4/8, 50.0%), diet quality indices and/or overall dietary assessments (7/13, 53.8%), and the frequency of snacking (9/12; 75.0%), whereas generally finding a decrease in ultraprocessed foods (32/53; 60.4%), compared with before the COVID-19 pandemic. Mixed findings or primarily no changes were found for fish and aquatic products, legumes, beans, seeds and nuts, milk and milk products, breakfast consumption, and nutrient intake. CONCLUSIONS: Mostly favorable dietary changes appear to have occurred among youth during COVID-19, although there were several mixed findings and unclear takeaways among the foods and habits under study. The heterogeneity of defining food groups was a noted limitation in the current review.

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)0,006
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,034
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Revue systématique · Signal consensuel: Revue systématique
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,016
Score d'incertitude au seuil0,032

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0060,034
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0050,006
Bibliométrie0,0080,010
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0020,002
Science ouverte0,0020,001
Intégrité de la recherche0,0020,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,000

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 Opus0,303
Tête enseignante GPT0,497
Écart entre enseignants0,194 · 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'étudeRevue systématique
Domainenon disponible
GenreSynthèse

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations15
Publié2024
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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