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Enregistrement W4399685493 · doi:10.1136/bmjment-2024-301018

Changes in the prevalence of mental health problems during the first year of the pandemic: a systematic review and dose-response meta-analysis

2024· review· en· W4399685493 sur OpenAlexaff
Georgia Salanti, Natalie Peter, Thomy Tonia, Alexander Holloway, Leila Darwish, Ronald C. Kessler, Ian R. White, Simone N. Vigod, Matthias Egger, Andreas D. Haas, Seena Fazel, Helen Herrman, Christian Kieling, Vikram Patel, Tianjing Li, Pim Cuijpers, Andrea Cipriani, Toshi A. Furukawa, Stefan Leucht

Notice bibliographique

RevueBMJ Mental Health · 2024
Typereview
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueCOVID-19 and Mental Health
Établissements canadiensWomen's College Hospital
Organismes subventionnairesMedical Research CouncilAgencia Estatal de InvestigaciónUniversidad de NavarraConselho Nacional de Desenvolvimento Científico e TecnológicoGobierno de NavarraAcademy of Medical SciencesNational Institute for Health and Care ResearchEuropean Social FundSchweizerischer Nationalfonds zur Förderung der Wissenschaftlichen ForschungNational Science Foundation
Mots-clésMental healthPandemicAnxietyDepression (economics)Meta-analysisMedicineOdds ratioDemographyOddsPopulationConfidence intervalDistressPsychiatryEnvironmental healthCoronavirus disease 2019 (COVID-19)Clinical psychologyLogistic regressionDiseaseInternal medicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

AIM: To describe the pattern of the prevalence of mental health problems during the first year of the COVID-19 pandemic and examine the impact of containment measures on these trends. METHODS: We identified articles published until 30 August 2021 that reported the prevalence of mental health problems in the general population at two or more time points. A crowd of 114 reviewers extracted data on prevalence, study and participant characteristics. We collected information on the number of days since the first SARS-CoV-2 infection in the study country, the stringency of containment measures and the number of cases and deaths. We synthesised changes in prevalence during the pandemic using a random-effects model. We used dose-response meta-analysis to evaluate the trajectory of the changes in mental health problems. RESULTS: We included 41 studies for 7 mental health conditions. The average odds of symptoms increased during the pandemic (mean OR ranging from 1.23 to 2.08). Heterogeneity was very large and could not be explained by differences in participants or study characteristics. Average odds of psychological distress, depression and anxiety increased during the first 2 months of the pandemic, with increased stringency of the measures, reported infections and deaths. The confidence in the evidence was low to very low. CONCLUSIONS: We observed an initial increase in the average risk of psychological distress, depression-related and anxiety-related problems during the first 2 months of the pandemic. However, large heterogeneity suggests that different populations had different responses to the challenges imposed by the pandemic.

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)0,012
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: Revue systématique · Signal consensuel: Revue systématique
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,354
Score d'incertitude au seuil0,929

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0120,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0050,001
Bibliométrie0,0000,002
Études des sciences et des technologies0,0000,000
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 Opus0,237
Tête enseignante GPT0,510
Écart entre enseignants0,273 · 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'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

Citations11
Publié2024
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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