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Enregistrement W4414184613 · doi:10.3390/ijerph22091429

Assessing Transportation Barriers to Maternal Care for Black Women in Los Angeles County

2025· article· en· W4414184613 sur OpenAlexaff
Rebecca O. Usigbe, Zanobia R. Ibrahim-Watkins, Astrid Williams, Sir Graham Wilson, Zoe Cunliffe, Gabrielle Brown, Tianna Shaw-Wakeman, Regan F. Patterson

Notice bibliographique

RevueInternational Journal of Environmental Research and Public Health · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueMaternal and Perinatal Health Interventions
Établissements canadiensInstitute of Genetics
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésPsychological interventionBlack womenEthnic groupHealth equityGeneral partnershipPublic healthObservational studyPrenatal careAfrican americanHealth care

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The United States ranks among the worst high-income countries for maternal health outcomes, with Black women experiencing disproportionately high and alarming rates of maternal mortality and morbidity. In Los Angeles County, Black women are four times more likely to die from pregnancy-related causes than women of other racial and ethnic groups. These disparities may partially be attributed to social determinants of health, including transportation access. Lack of transportation can hinder access to healthcare, with significant consequences for reproductive health. This study investigates how transportation barriers affect Black birthing people's access to maternal healthcare in Los Angeles. In partnership with Black Women for Wellness, we conducted a descriptive, observational study using an online survey completed by 235 respondents, all of whom self-identified as women. Findings reveal that Black women in Los Angeles face substantial transportation barriers when seeking maternal healthcare, including limited public transportation, lack of personal vehicles, and challenges in securing rides. Many participants reported that these issues caused delayed or missed prenatal appointments. These results underscore the urgent need for policy interventions and systems-level solutions to improve transportation access. Addressing these barriers is essential for reducing maternal health disparities and improving outcomes for Black women.

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 machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,004
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut 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 enseignants0,188
Score d'incertitude au seuil0,373

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,004
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

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 Opus0,063
Tête enseignante GPT0,450
Écart entre enseignants0,387 · 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 source (Gemma direct ou Codex distillé), 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

Citations0
Publié2025
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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