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Enregistrement W4414314693 · doi:10.1016/j.envint.2025.109791

The role of green areas in modifying heat-related circulatory and respiratory hospital admissions in Brazil

2025· article· en· W4414314693 sur OpenAlexaff
Weeberb J. Réquia, Leonardo Hoinaski, H. J. Yang, Matthew D. Adams, Mahdieh Danesh Yazdi, Flávio Manoel Rodrigues da Silva Júnior, Paulo Hilario Nascimento Saldiva, Petros Koutrakis

Notice bibliographique

RevueEnvironment International · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueClimate Change and Health Impacts
Établissements canadiensUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesMinistério da Ciência, Tecnologia, Inovações e ComunicaçõesConselho Nacional de Desenvolvimento Científico e TecnológicoMinistério da Ciência, Tecnologia e Inovação
Mots-clésCirculatory systemRespiratory systemPopulationPublic healthRegression analysisExtreme heatRespiratory illness

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Heat exposure is a growing public health concern, particularly in tropical regions like Brazil. However, the role of green spaces in mitigating heat-related health risks remains unclear. This study investigates the association between heat and circulatory and respiratory hospital admissions in Brazil (2008-2018) and assesses the potential mediating effect of different green space metrics. We conducted a three-stage analysis using a time-stratified quasi-Poisson regression model to estimate state-level heat-health associations. A meta-analysis was performed to obtain pooled national effects, followed by a meta-regression to assess the influence of green spaces. We considered four green metrics: NDVI, urban green area, natural forest, and total green area. Our results showed that extreme heat (99th percentile) significantly increased hospital admissions, with a 1 % increase in circulatory admissions for the overall population (RR: 1.01, 95 % CI: 1.00-1.03) and a 26% increase in respiratory admissions (RR: 1.26, 95 % CI: 1.22-1.30). Moderate heat (90th percentile) also increased respiratory admissions (RR: 1.13, 95 % CI: 1.11-1.15) but exhibited protective effects for specific subgroups in circulatory admissions. Regarding the mediating role of green areas, our findings suggest that while NDVI, urban green areas, and total green coverage mitigate heat-related health risks, their protective effects vary by age and sex. Under extreme heat conditions, a one standard deviation (SD) increase in urban green area was associated with a 0.6% (95%CI: 0.1 % - 1.1 %) reduction in circulatory admissions among individuals aged 65 and older. For heat-related respiratory admissions, under moderate heat conditions, a one SD increase in NDVI corresponded to a 3.4% (95 %CI: 2.1% - 4.7%) reduction in hospitalizations for the general population. Our findings suggest that while green areas can mitigate heat-related hospitalizations, their effectiveness depends on vegetation type, spatial distribution, and social vulnerability. These results emphasize the need for climate-adaptive urban planning and heat mitigation strategies tailored to local environmental and sociodemographic contexts.

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)0,000
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: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,014
Score d'incertitude au seuil0,794

Scores Codex et Gemma par catégorie

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

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 Opus0,015
Tête enseignante GPT0,278
Écart entre enseignants0,264 · 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'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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