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Enregistrement W4393992406 · doi:10.1111/liv.15933

Changing landscape of alcohol‐associated liver disease in younger individuals, women, and ethnic minorities

2024· article· en· W4393992406 sur OpenAlexaff
Juan Pablo Arab, Winston Dunn, Gene Y. Im, Ashwani K. Singal

Notice bibliographique

RevueLiver International · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueAlcohol Consumption and Health Effects
Établissements canadiensLondon Health Sciences CentreWestern University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésEthnic groupPsychological interventionEnvironmental healthMedicineDemographicsPublic healthDiseaseDisease burdenBurden of diseaseGerontologyLiver diseaseDemographyPsychiatryPopulationPathologyPolitical science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Alcohol use is the most important determinant of the development of alcohol-associated liver disease (ALD) and of predicting long-term outcomes in those with established liver disease. Worldwide, the amount, type, and pattern of use of alcohol vary. Alcohol use and consequent liver disease have been increasing in certain ethnic groups especially Hispanics and Native Americans, likely due to variations in genetics, cultural background, socio-economic status, and access to health care. Furthermore, the magnitude and burden of ALD have been increasing especially in the last few years among females and young adults who are at the prime of their productivity. It is critical to recognize the problem and care for these patients integrating cultural aspects in liver clinics. At the federal level, a societal approach is needed with the implementation of public health policies aiming to reduce alcohol consumption in the community. By addressing these challenges and promoting awareness, we can strive to reduce the burden of ALD, especially in high-risk demographic groups to improve their long-term health outcomes. Finally, we need studies and quality research examining these changing landscapes of demographics in ALD as a basis for developing therapeutic targets and interventions to reduce harmful drinking behaviours in these high-risk demographic groups.

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)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
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 enseignants0,034
Score d'incertitude au seuil0,991

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
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)0,0010,000

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 Opus0,073
Tête enseignante GPT0,358
Écart entre enseignants0,285 · 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

Citations18
Publié2024
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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