Changing seroprevalence of schistosomiasis japonica in China from 1982 to 2020: A systematic review and spatial analysis
Notice bibliographique
Résumé
BACKGROUND: Schistosomiasis is a global public health issue. In China, while the seroprevalence of Schistosomiasis japonica has currently reduced to a relatively low level, risk of infection still exists in certain areas. However, there has been a lack of comprehensive research on the long-term trends of national seroprevalence, changes across age groups, and characteristics in spatial distribution, which is crucial for effectively targeting interventions and achieving the goal of eliminating schistosomiasis by 2030. Our study aimed to address this gap by analyzing the long-term trends of Schistosomiasis japonica seroprevalence in China from 1982 to 2020 based on the data from diverse sources spanning a period of 39 years. METHODOLOGY: Seroprevalence data were collected from literature databases and national schistosomiasis surveillance system. Meta-analysis was conducted to estimate the seroprevalence. Joinpoint model was used to identify changing trend and inflection point. Inverse distance weighted interpolation was used to determine the spatial distribution of seroprevalence. PRINCIPAL FINDINGS: The seroprevalence decreased from 34.8% in 1982 to 2.4% in 2020 in China. Before 2006, the seroprevalence was higher in the middle age group, and a pattern of increasing with age was observed afterwards. The areas with high seroprevalence existed in Dongting Lake, Poyang Lake, Jianghan Plain, the Anhui branch of the Yangtze River and some localized mountainous regions in Sichuan and Yunnan provinces. CONCLUSIONS/SIGNIFICANCE: There was a significant decline in the seroprevalence of Schistosomiasis japonica from 1982 to 2020 in China. Nevertheless, schistosomiasis has not been eradicated; thus, implementing precise and personalized monitoring measures is crucial for the elimination of schistosomiasis, especially in endemic areas and with a particular focus on the elderly.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,000 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,004 | 0,001 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,002 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,001 | 0,000 |
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.
score_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 découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».