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Enregistrement W4405034126 · doi:10.1080/09286586.2024.2374934

Prevalence of Vision Loss in South and Central Asia in 2020: Magnitude and Temporal Trends

2024· article· en· W4405034126 sur OpenAlex
Vinay Nangia, Prof Jost B Jonas, Arthur Gustavo Fernandes, Ian Tapply, Maria Vittoria Cicinelli, Paul Svitil Briant, Serge Resnikoff, Tabassom Sedighi, Prof Saira Afzal, Danish Ahmad, Sajjad Ahmad, Tahira Ashraf, Alok Atreya, Atif Amin Baig, Mainak Bardhan, Saurav Basu, Abhishek Bhadra, Devidas S. Bhagat, Pankaj Bhardwaj, Zahid A Butt, Vijay Kumar Chattu, Meghnath Dhimal, Ayesha Fahim, Prof Abhay Motiramji Gaidhane, Syed Amir Gilani, Mahaveer Golechha, Sapna Gupta, Ikramul Hasan, Khezar Hayat, Ramesh Holla, Prof. Dr. Md. Nazrul Islam, Prof Shubha Jayaram, Nitin Joseph, Vidya Kadashetti, Vineet Kumar Kamal, Bhushan Dattatray Kamble, Soujanya Kaup, Navjot Kaur, Himanshu Khajuria, Sudarshan Chandra Khanal, P. Krishan, Nithin Kumar, Chandrakant Lahariya, Kashish Malhotra, Prasanna Mithra, P. Murray, Biswa Prakash Nayak, Robina Khan Niazi, Mamoona Noreen, Jagadish Rao Padubidri, Aslam Pathan, Uttam Paudel, Prof Arokiasamy Perianayagam, Vivek Podder, Pankaja Raghav, Mohammad Hifz Ur Rahman, Mosiur Rahman, Sathish Rajaa, Premkumar Ramasubramani, Sher Zaman Safi, Harihar Sahoo, Muhammad Arif Nadeem Saqib, Ganesh Kumar Saya, Yashendra Sethi, Masood Ali Shaikh, Prof K M Shivakumar, Paramdeep Singh, Saif Ullah, Muhammad Umair, Rehana VR, Jaimie D Steinmetz, Prof Rupert Bourne, Jost B. Jonas, Maria Vittoria Cicinelli, Nicolas Leveziel, Hugh R. Taylor, Mukharram M. Bikbov, Tasanee Braithwaite, Alain M. Bron, Robert J. Casson, Ching‐Yu Cheng, Joshua R. Ehrlich, João M. Furtado, Ronnie George, M. Elizabeth Hartnett, Rim Kahloun, John H. Kempen, Moncef Khairallah, Rohit C Khanna, Van Charles Lansingh, Janet L Leasher, Kovin Naidoo, Michał Nowak, Konrad Pesudovs, Pradeep Y. Ramulu, Nina Tahhan, Fotis Topouzis, Miltiadis K. Tsilimbaris, Rupert Bourne

Pourquoi ce travail est dans la base

Une base qui oublie comment elle a trouvé un travail ne peut pas être vérifiée. Voici les voies qui ont admis celui-ci.

affAu moins un auteur déclare une institution canadienne dans l'instantané OpenAlex épinglé.

Notice bibliographique

RevueOphthalmic Epidemiology · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueOphthalmology and Visual Impairment Studies
Établissements canadiensUniversity of TorontoUniversity of WaterlooUniversity of Calgary
Organismes subventionnairesFred Hollows FoundationBrien Holden Vision InstituteSightsavers InternationalUniversität HeidelbergBill and Melinda Gates Foundation
Mots-clésMedicineCentral asiaMagnitude (astronomy)OptometryDemographyGeographyPhysical geography

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

PURPOSE: To estimate the prevalence of vision loss for 2020 in South and Central Asia and analyze trends since 1990. METHODS: In a systematic literature review, we estimated the prevalence of blindness, visual impairment (VI) and presbyopia-related VI in 1990,2000,2010, and 2020. RESULTS: The study included 103 population-based studies. In South/Central Asia combined, age-standardized prevalence of blindness, moderate-to-severe VI (MSVI), moderate VI, severe VI, mild VI and presbyopia-related VI for all ages was 0.65% (95% uncertainty interval (UI):0.56/0.74), 5.06 (4.55/5.59), 4.40 (3.91/4.94), 0.65 (0.57/0.74), 3.21 (2.89/3.56), and 8.77 (6.37/11.48), respectively, with higher values for women than men. From 2000 to 2020, changes in age-standardized prevalence in South Asia were -36.85 (-36.94/-36.76), -7.01 (-7.13/-6.90), -5.86 (-5.99/-5.73), -13.96 (-14.09/-13.82), -9.55 (-9.66/-9.44), and -8.62 (-8.93/-8.31), respectively for men, and -38.50 (-38.59/-38.40), -10.12 (-10.22/-10.01), -9.23(-9.36/-9.10), -14.86 (-14.99/-14.73), -9.44 (-9.56/-9.33), and -7.78 (-8.09/-7.48), respectively for women. From 2000/2020, the changes in age-standardized prevalence figures in Central Asia were -21.44 (-21.58/-21.30), -2.75 (-2.87/-2.64), -2.17 (-2.30/-2.04), -7.12 (-7.26/-6.99), -5.36 (-5.48/-5.25), and -3.67(-4.02/-3.32), respectively for men, and -21.13 (-21.27/-20.99), -2.70 (-2.81/-2.58), -2.18 (-2.30/-2.05), -6.93 (-7.07/-6.80), -5.03 (-5.14/-4.91), and -2.65 (-3.00/-2.30), respectively, for women. In 2020, 11.94 million (9.98-14.07) and 0.30 million (0.24-0.36) individuals were blind, and 96.22 million (84.12-110.27) and 2.95 million (2.52-3.43) had MSVI in South Asia and Central Asia, respectively. CONCLUSIONS: Despite a higher decrease between 2000 and 2020, the age-standardized prevalence of blindness and MSVI were higher in South Asia than in Central Asia in 2020. The number of people affected increased due to population growth and improved longevity.

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.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
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 enseignants0,014
Score d'incertitude au seuil0,576

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
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)0,0000,000

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 Opus0,045
Tête enseignante GPT0,402
Écart entre enseignants0,357 · 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