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Enregistrement W4392401948 · doi:10.1017/gmh.2024.18

Inequality on the frontline: A multi-country study on gender differences in mental health among healthcare workers during the COVID-19 pandemic

2024· article· en· W4392401948 sur OpenAlexaff
Diana Czepiel, Clare McCormack, Andréa Tenório Correia da Silva, Dominika Šeblová, Maria Francesca Moro, Alexandra Restrepo, Adriana Martínez, Oyeyemi Afolabi, Lubna Alnasser, Rubén Alvarado, Hiroki Asaoka, Olatunde Ayinde, Arin A. Balalian, Dinarte Ballester, Josleen Al Barathie, Armando Basagoitia, Djordje Basic, María Soledad Burrone, Mauro Giovanni Carta, Sol Durand-Arias, Mehmet Eskin, Eduardo Fernández-Jiménez, Marcela Frey, Oye Gureje, Anna Isahakyan, Rodrigo Jaldo, Elie G. Karam, Dorra Khattech, Jutta Lindert, Gonzalo Martínez‐Alés, Franco Mascayano, Roberto Mediavilla, Aimee Nasser-Karam, Daisuke Nishi, Olusegun Olaopa, Uta Ouali, Victor Puac‐Polanco, Dorian E. Ramírez, Jorge Ramírez, Eliut Rivera-Segarra, Bart P. F. Rutten, Julián Santaella-Tenorio, Jaime Sapag, Jana Šeblová, María Teresa Solis Soto, Maria Tavares-Cavalcanti, Linda Valeri, Marit Sijbrandij, Ezra Susser, Hans W. Hoek, Els van der Ven

Notice bibliographique

RevueCambridge Prisms Global Mental Health · 2024
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueCOVID-19 and Mental Health
Établissements canadiensPublic Health OntarioUniversity of TorontoCentre for Addiction and Mental Health
Organismes subventionnairesEconomic and Social Research CouncilNational Institute on Minority Health and Health DisparitiesMinistero dell’Istruzione, dell’Università e della RicercaEuropean CommissionFondazione di SardegnaUK Research and Innovation
Mots-clésMental healthPandemicPreparednessStressorHealth careMedicinePublic healthDistressCoronavirus disease 2019 (COVID-19)Environmental healthPsychiatryGerontologyClinical psychologyNursingDiseaseEconomic growthPolitical scienceInfectious disease (medical specialty)

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Healthcare workers (HCWs) were at increased risk for mental health problems during the COVID-19 pandemic, with prior data suggesting women may be particularly vulnerable. Our global mental health study aimed to examine factors associated with gender differences in psychological distress and depressive symptoms among HCWs during COVID-19. Across 22 countries in South America, Europe, Asia and Africa, 32,410 HCWs participated in the COVID-19 HEalth caRe wOrkErS (HEROES) study between March 2020 and February 2021. They completed the General Health Questionnaire-12, the Patient Health Questionnaire-9 and questions about pandemic-relevant exposures. Consistently across countries, women reported elevated mental health problems compared to men. Women also reported increased COVID-19-relevant stressors, including insufficient personal protective equipment and less support from colleagues, while men reported increased contact with COVID-19 patients. At the country level, HCWs in countries with higher gender inequality reported less mental health problems. Higher COVID-19 mortality rates were associated with increased psychological distress merely among women. Our findings suggest that among HCWs, women may have been disproportionately exposed to COVID-19-relevant stressors at the individual and country level. This highlights the importance of considering gender in emergency response efforts to safeguard women's well-being and ensure healthcare system preparedness during future public health crises.

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)0,004
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMéta-épidémiologie (sens strict), Études des sciences et des technologies
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 enseignants0,072
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0040,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0000,001
Études des sciences et des technologies0,0020,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0000,001
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 Opus0,155
Tête enseignante GPT0,451
Écart entre enseignants0,297 · 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.

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

Citations20
Publié2024
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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