SIMVA: Simulador de Señales de Presión Invasiva

"El monitoreo de presión arterial invasiva (IBP) es fundamental para el diagnóstico y seguimiento clínico de pacientes en entornos críticos, ya que proporciona datos continuos y de alta fidelidad sobre su estado hemodinámico. En este contexto, los simuladores de señales fisiológicas, entre ella...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Gatti, Martín, Guirula, Lucía
Otros Autores: Ariel Soares, Hernán
Formato: Proyecto final de grado
Lenguaje:Español
Publicado: Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) 2026
Materias:
Acceso en línea:https://hdl.handle.net/20.500.14769/6125
Aporte de:
id I32-R138-20.500.14769-6125
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spelling I32-R138-20.500.14769-61252026-05-09T01:12:50Z SIMVA: Simulador de Señales de Presión Invasiva Gatti, Martín Guirula, Lucía Ariel Soares, Hernán PRESIÓN INVASIVA, SIMULADOR PACIENTE, MONITOR MULTIPARAMÉTRICO, ARDUINO, PWM, TRANSFORMADA DE FOURNIER, SÍNTESIS POR ARMÓNICOS "El monitoreo de presión arterial invasiva (IBP) es fundamental para el diagnóstico y seguimiento clínico de pacientes en entornos críticos, ya que proporciona datos continuos y de alta fidelidad sobre su estado hemodinámico. En este contexto, los simuladores de señales fisiológicas, entre ellas la presión arterial, resultan herramientas claves para la formación de profesionales de la salud, al permitir entrenamientos en escenarios controlados y sin riesgo para los pacientes. En este trabajo se llevó a cabo el diseño, desarrollo y validación de un simulador portátil de IBP orientado al uso académico, capaz de generar señales de presión arterial y ventricular en escenarios clínicos de normotensión, hipotensión e hipertensión, tanto en perfiles adultos como neonatales. El dispositivo fue diseñado para conectarse directamente a monitores multiparamétricos (MM) mediante un cable paciente estándar, y su arquitectura modular facilita las tareas de mantenimiento, permite reparaciones ágiles y habilita futuras ampliaciones. El procesamiento de la señal se realizó mediante síntesis por armónicos obtenidos a partir de la Transformada de Fourier, complementado con etapas de filtrado y correcciones que garantizaron una onda clara y libre de artefactos. El equipo integró una interfaz autónoma con controles físicos y pantalla integrada, lo cual habilitó su uso sin necesidad de depender de software externo. La validación cuantitativa evidenció una alta fidelidad en las señales generadas. Particularmente, la técnica basada en la combinación lineal de 10 armónicos cosenoidales con corrección de fase obtuvo para la señal ventricular un error relativo de energía del 0,017% y una correlación temporal de Pearson de r = 0,9999 y valor p nulo. En la señal arterial, el mismo método obtuvo un error relativo del 0,14% y una correlación de r = 0,9993 y un valor p igual a cero. Por otro lado, en el caso de las señales obtenidas de base de datos, el error relativo promedio fue de 1,13%, con una correlación temporal de Pearson de r = 0,9946 y valor p de cero. Estos resultados respaldan la calidad morfológica de las señales y su relevancia estadística. Las pruebas de laboratorio confirmaron una conexión estable con monitores reales, así como una autonomía suficiente para permitir sesiones académicas extensas. En conjunto, este simulador no solo facilitó el acceso a la enseñanza práctica, sino que también sentó una base sólida para futuras mejoras y eventuales aplicaciones en contextos clínicos". 2026-05-08T16:58:10Z 2026-05-08T16:58:10Z 2026-04-20 Proyecto final de grado https://hdl.handle.net/20.500.14769/6125 es application/pdf Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA)
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