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Enregistrement W4412578491 · doi:10.1353/cpr.2025.a965354

Understanding Research Participation Experiences Among Persons Identifying as African, Caribbean, and Black in British Columbia

2025· article· en· W4412578491 sur OpenAlexfundaboutno aff
Tsion Gebremedhen, Amber R Campbell, Patience Magagula, Rebecca Gormley, Charity V. Mudhikwa, Evelyn J. Maan, Hélène C. F. Côté, Melanie C. M. Murray, Angela Kaida

Notice bibliographique

RevueProgress in community health partnerships · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineHealth Professions
ThématiqueCommunity Health and Development
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesCanadian Institutes of Health ResearchMitacsSimon Fraser University
Mots-clésDescriptive statisticsCommunity engagementCommunity-based participatory researchPerspective (graphical)Descriptive researchMental healthReproductive healthPsychologyData collectionGerontologyMedicinePolitical scienceEnvironmental healthPublic relationsParticipatory action researchSociologySocial science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: Health research in Canada has insufficiently engaged African, Caribbean, and Black (ACB) people, yielding under-representation of their priorities and unmet health needs. OBJECTIVE: To understand research experiences and priorities among ACB people in British Columbia. METHODS: Cross-sectional data from an online survey was summarized using descriptive statistics. Content analysis was used for open-ended text responses. Data collection and analysis was conducted with ACB community partners. RESULTS: Of 56 respondents, 50.0% were aged 16 to 25 years; 78.6% identified as women. Although only 42.9% had previous research experience, 91.1% were willing to participate. Participation barriers included time constraints (53.1%) and mistrust (30.6%). Facilitators included perceived benefits to ACB individuals/communities (83.9%) and opportunities to share perspective(s) (60.7%). Research priorities included mental health, substance use, and sexual and reproductive health. CONCLUSION: Findings highlight ACB individuals' willingness to participate in health research, while identifying participation barriers and facilitators. Researchers must build trust through anti-racist community engagement efforts.

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)0,019
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,002
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMéta-épidémiologie (sens strict), Études des sciences et des technologies, Intégrité de la recherche
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,681
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0190,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0010,002
Études des sciences et des technologies0,0070,001
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0000,006
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 Opus0,597
Tête enseignante GPT0,563
Écart entre enseignants0,035 · 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

Citations1
Publié2025
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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