Roberto Cabezas*
Danny López **
Miriam Maridueña ***
Universidad Agraria del Ecuador
rcabezas@uagraria.edu.ecResumen
En el presente artículo se detalla la elaboración de un sistema que permite la detección paralela y el registro permanente de tres signos vitales de un individuo: frecuencia respiratoria, frecuencia cardiaca y temperatura corporal, haciendo uso de la Metodología de Prototipo, esta solución se encuentra esencialmente constituida de parte electrónica e informática, específicamente el primero hace referencia a un prototipo de hardware encargado de medir los parámetros antes mencionados, mientras que el segundo consiste en una aplicación móvil compatible con las diferentes versiones del Sistema Operativo Android, la cual posibilita almacenar y manejar esta información. La evaluación de su efectividad fue llevada a cabo tanto por especialistas de la salud como por los futuros usuarios finales (correspondiente a una muestra de la población económicamente activa del Cantón Milagro), de esta manera se logró identificar con éxito que el sistema en cuestión ha permitido reducir el tiempo que incurre este proceso actualmente, sobretodo manteniendo una excelente precisión de los resultados.
Palabras claves: signos vitales, prototipo, sensores, arduino, app.
Abstract
this article is about the development of a system that allows the parallel detection and permanent record of three vital signs of an individual: respiratory rate, heart rate and body temperature, using the methodology Prototype, this solution is essentially consisting of electronics and computing technology, specifically the first refers to a hardware prototype responsible for measuring the aforementioned parameters, while the second is a compatible mobile application with different versions of the Android OS, which enables storing and handling this information. Evaluation of its effectiveness was carried out both by health specialists as future end users (corresponding to a sample of the economically active population of the Canton Milagro), in this way it was possible to successfully identify that the system in question it has reduced the time incurred by this process, especially while maintaining excellent accuracy of the results.
Keywords: vital signs, prototype, sensors, arduino, app.
Para citar este artículo puede utilizar el siguiente formato:
Roberto Cabezas, Danny López y Miriam Maridueña (2017): “Desarrollo de un prototipo de hardware y aplicación móvil para detectar signos vitales”, Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales, (julio-septiembre 2017). En línea:
http://www.eumed.net/rev/cccss/2017/03/hardware-signos-vitales.html
http://hdl.handle.net/20.500.11763/cccss1703hardware-signos-vitales
Introducción
A lo largo de la historia la medicina siempre ha venido incentivando y concientizando que el mejor método para mantener una buena salud es la prevención, por este motivo los signos vitales juegan un papel trascendental en este aspecto, dado que estos se alteran con gran facilidad al presentarse ciertas anomalías o problemas en nuestro organismo.
No obstante si bien en el mercado actual existe una gama considerable de productos para tasar estos parámetros, los mismos no prestan la eficiencia y eficacia necesaria, puesto que simplemente se limitan a la función de mostrar la medición de un determinado signo vital. Ante esta situación especialistas de la salud y pacientes se ven obligados a registrar sus mediciones de manera manual en algún medio físico o digital generando pérdida de tiempo. Sin embargo es fundamental resaltar que este proceso genera otros inconvenientes, dado que dificulta el manejo de esta información (ej.: consultar el progreso que ha tenido un individuo en un intervalo de tiempo específico) y su rápido envío a una tercera persona que se encuentre en cierta localidad (puede tratarse de una transferencia entre el paciente y el médico o en cuyo caso entre dos profesionales de la salud).
Adicionalmente es imprescindible destacar que a pesar de la existencia de esta situación, ha habido iniciativas enfocadas a mejorar este proceso, las mismas que se han llevado a cabo en ciertas instituciones de educación superior como la Universidad Politécnica Salesiana de Cuenca y la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Estos trabajos consistían en complementar un dispositivo de medición de signos vitales con aplicaciones informáticas, no obstante seguían apareciendo problemas como disponer de una PC o laptop en todo momento para poder lograr la transferencia de la información (suscita incomodidad), adquirir dispositivos adicionales para tasar otros parámetros, e inclusive persistía el registro manual, dado que existía un sistema que solo mostraba las mediciones con ciertas advertencias de acuerdo a los parámetros normales. No esta demás indicar que también hubo una iniciativa que se enfocó en captar un signo vital y enviarlo vía SMS (su inconveniente es que genera gastos adicionales al tener que adquirir un plan para el envío de mensajes).
Por estos motivos se enfocó en desarrollar un sistema con una efectividad y eficiencia mayor, siendo uno de sus elementos constituyentes un prototipo de hardware (encargado de medir las magnitudes físicas de la frecuencia respiratoria, temperatura corporal y frecuencia cardiaca) elaborado con componentes electrónicos de alta precisión y fácil uso, como por ejemplo sensores y micro-controladores. En cuanto al segundo elemento de esta nueva solución este hace referencia a una aplicación móvil para el sistema operativo Android, la cual recibirá vía inalámbrica (en este caso Bluetooth) los datos captados de los signos vitales para almacenarlos permanentemente y proporcionar alertas en caso de no estar dentro de las cifras normales establecidas por los organismos de la salud.
Es indispensable indicar que también esta app permite llevar un registro diario de múltiples personas, el cual puede ser consultado a través de distintos reportes, a su vez añade la posibilidad de exportar estos resultados para transferirlos vía e-mail.
Lo importante aquí son los grandes beneficios que conlleva esto, dado que los pacientes podrán no solo disponer de un producto que les facilite este tipo de exámenes desde la comodidad de su hogar (ahorro de tiempo y dinero que implica el traslado a un dispensario o centro de salud), sino también que su médico podrá obtener esta información de forma rápida, logrando así determinar si el tratamiento establecido está dando resultados positivos o no, o si fuera necesario también realizar estudios más profundos para dictaminar de forma efectiva el problema que se encuentre padeciendo, por supuesto todo esto conlleva en acciones oportunas que garantizan el buen estado físico del individuo.
Finalmente dada la posibilidad de esta solución de ser usada por un especialista como por un paciente, se ha tomado tanto a profesionales de la salud como a la Población Económicamente Activa del Cantón Milagro para que lleven a cabo la correspondiente evaluación, logrando así identificar su nivel de efectividad, eficiencia y facilidad de uso.
Materiales y métodos
En lo que respecta a los materiales que se utilizó en el presente trabajo tenemos tanto herramientas informáticas como dispositivos o elementos electrónicos, a continuación damos detalle de los mismos:
Recursos de hardware
Recursos de software
En tanto el procedimiento empleado para el desarrollo de esta nueva solución fue el método de Prototipo, a continuación brindamos un resumen general de lo realizado:
Análisis
Diseño
Desarrollo
Prueba
Documentación
Resultados
En este apartado detallamos los resultados obtenidos de la encuesta realizada a la población Económicamente Activa del Cantón Milagro:
Los resultados mostrados en la Tabla 1 demuestran firmemente el cumplimiento del factor de calidad de la Usabilidad, puesto que más de la mitad de los encuestados (73%) indicaron que no tuvieron dificultad al usar la app y el prototipo de hardware. No obstante el resto de personas pueden superar brevemente este impedimento leyendo el manual de usuario.
La Tabla 2 muestra cómo calificaron los encuestados a la Interfaz Gráfica de Usuario de la aplicación móvil.
Los datos finales que refleja la Tabla 2 son sumamente satisfactorios, dado que casi la totalidad de las personas (98%) manifestaron una aceptación buena y excelente hacia la GUI de la app, alcanzando así de manera exitosa un entorno amigable y sencillo de manejar.
La Tabla 3 resume cómo definieron las personas el tiempo de respuesta que mantiene la app al ejecutar sus funciones.
Los valores presentados en la tabla 3 corroboran un excelente rendimiento de la app, debido a que ninguno de los encuestados padeció algún momento de ralentización, es más el 75% de ellos calificaron a este factor como rápido y muy rápido. De esta manera se asegura que en un futuro los usuarios fínales no padecerán problemas en cuestión de tiempo.
La Tabla 4 detalla cómo experimentaron los encuestados el nivel de comodidad que prestan los sensores de frecuencia respiratoria, frecuencia cardiaca y temperatura corporal del prototipo de hardware.
Si bien los resultados indicados en la Tabla 4 manifiestan que un porcentaje de encuestados tuvieron algo o mucha incomodidad, la gran mayoría calificó este factor como normal, lo cual es destacable puesto que a pesar de ser un prototipo su nivel de comodidad se corresponde con el que presentan los dispositivos empleados actualmente.
En cuanto a las entrevistas realizadas a los profesionales del área médica, indicamos los siguientes resultados:
Conclusiones
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** Ingeniero. Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Agraria del Ecuador, Milagro, Ecuador. danlopnav90@gmail.com, Tel. 0996125846
*** Ingeniero, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Agraria del Ecuador, Milagro, Ecuador. miriamesmeralda92@gmail.com, Tel. 0997455960
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