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Enregistrement W4416439261 · doi:10.1139/cjm-2025-0143

A qualitative scan on the challenges of AMR in Canada and experts’ proposed solutions

2025· article· en· W4416439261 sur OpenAlexafffundvenueabout
Armelle Lorcy, Peter Daley, Ève Dubé

Notice bibliographique

RevueCanadian Journal of Microbiology · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineImmunology and Microbiology
ThématiqueAntibiotic Use and Resistance
Établissements canadiensSt. John’s Health Sciences CentreHealth Sciences CentreUniversité LavalCentre hospitalier de l'Université Laval
Organismes subventionnairesCanadian Institutes of Health Research
Mots-clésStewardship (theology)Public healthGovernment (linguistics)Action planResistance (ecology)Qualitative researchPandemicAntimicrobial stewardship

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Antimicrobial resistance (AMR) is a growing public health threat in Canada. In 2022, rising resistance was reported among key pathogens, yet national coordination remains inconsistent, with strategies varying widely by province and territory. This study explored AMR-related challenges in healthcare and the impact of the COVID-19 pandemic on AMR efforts in Canada. Using a qualitative design, researchers conducted semi-structured interviews with 59 experts from fields such as microbiology, public health, and industry. Participants were identified through environmental scanning and snowball sampling. Thematic analysis of transcripts revealed major barriers to a unified AMR response, including inconsistent surveillance, fragmented stewardship efforts, and decentralized health systems. According to participating AMR experts, COVID-19 disrupted AMR control by diverting resources and potentially increasing resistance but also led to improvements in infection prevention, public awareness, and health infrastructure. Participants emphasized the need for stronger political commitment, improved surveillance, a One Health approach, and better funded, coordinated stewardship programs. With the publication of the Pan-Canadian Action Plan in 2023, the Canadian federal government has announced changes. However, effectively addressing AMR will require a unified, multisectoral strategy that bridges political, health, and societal efforts across jurisdictions.

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)0,019
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,025
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Qualitatif · Signal consensuel: Qualitatif
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,892
Score d'incertitude au seuil0,786

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0190,025
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0030,005
Études des sciences et des technologies0,0270,016
Communication savante0,0060,003
Science ouverte0,0030,006
Intégrité de la recherche0,0030,004
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0050,000

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 Opus0,026
Tête enseignante GPT0,250
Écart entre enseignants0,225 · 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'étudeQualitatif
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'admission4
Résumé présentoui

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