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Caso Clínico:�LA ANEMIA

Grupo 12

Integrantes del Equipo:

Juan Arturo Zavaleta Cavero Gianni Atilio Di Trani Grández

Jorge Carlos Irazabal Suarez Martín Elías Pino Aguilar

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Problemática

Contexto Social

Perú: Prevalencia de anemia en niñas y niños de 6 a 35 meses según departamentos, 2019-2020 (porcentaje) [1].

[1] Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, 2020 . (s/f). https://proyectos.inei.gob.pe/endes/2020/INFORME_PRINCIPAL_2020/INFORME_PRINCIPAL_ENDES_2020.pdf

Estado del Arte

Perú: Prevalencia de anemia en niñas y niños de 6 a 35 meses de edad con anemia, según y quintil de riqueza, 2020 (porcentaje) [1].

Los hemoglobinómetros portátiles Hemocue Hb 201 basan su funcionamiento en la recolección de una muestra de sangre del paciente a través de un pinchazo, por lo que se trata de un método invasivo

El Bosh hemoglobin monitor funciona bajo el principio de detección de un fotodiodo. Cuenta con alta portabilidad y mantiene una conexión bluetooth con ordenadores y otros dispositivos conectados a una nube, y es en dichos dispositivos en donde se muestran las mediciones.

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Problemática

Descripción del Problema

De la información recolectada, reconocemos que la detección de bajos niveles de hemoglobina en niños en zonas rurales del Perú es un problema que afecta gravemente al estado de salud permitiendo que la anemia no sea detectada a tiempo y la enfermedad se vea agudizada en muchos casos, siendo las consecuencias permanentes y afectando el desarrollo normal en infantes.

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Solución

Elaboración propia

Lista de Requerimientos

Requerimientos Funcionales

  • Alimentarse en forma autónoma.
  • Accionar el encendido y apagado.
  • Medir el nivel de hemoglobina.
  • Procesar y almacenar los datos de entrada.
  • Mostrar el nivel de hemoglobina.
  • Conexión el suministro eléctrico.

Requerimientos No Funcionales

  • Ergonómico,
  • De fácil utilización,
  • Portátil,
  • Adaptable y actualizable,
  • Orientado al usuario final.

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Solución

Elaboración propia

Esquema de funciones

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Fundamento Científico

  • - Existe un método no invasivo de medir concentraciones de hemoglobina.
  • - El método guarda relación con la absorción de luz.
  • - El principio es el mismo al de los oxímetros comerciales.

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Tracción

Entregable: Boceto – Modelado 3D

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Tracción

Diagrama de flujo de funcionamiento del dispositivo

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Tracción

Esquemático del Prototipo Electrónico

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Tracción

Entregable: Iteración 1 (Imágenes, Características, Componentes)

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Tracción

Entregable: Iteración 1 (Imágenes, Características, Componentes)

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Valor Agregado de nuestro producto

¿Qué hace especial a nuestro producto?

  • El tamaño de la sonda en donde se inserta el dedo es adecuado para que el dispositivo sea empleado en niños.

  • El dispositivo no depende de conexión a internet ni a una base de datos externa para poder mostrarlos.

  • El método de medición es rápido y sencillo.

  • El dispositivo no requiere de material externo como muestras y/o reactivos para su funcionamiento.

  • El dispositivo utiliza un método de medición no invasivo.

  • El dispositivo tiene un diseño de carcasa agradable y amigable para el público objetivo (niños).

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Equipo

Plan de Trabajo (Roles y Actividades)

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Limitaciones y Soluciones a Retos encontrados

Limitaciones:

  • Poca disponibilidad de las impresoras 3D.
  • Alto precio de los componentes electrónicos.
  • Baja accesibilidad de los componentes electrónicos.
  • Poca información de programación disponible.

Soluciones:

  • Utilizamos una opción alterna de impresión.
  • Importamos los componentes mediante una persona cercana.
  • Acudimos a agentes externos para recibir asesoría en programación y soldadura de componentes.
  • Implementación de módulos para reducir la cantidad de cables y espacio usado en el dispositivo.

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Demo

Video de demostración del Funcionamiento del Prototipo

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Referencias

[1] Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, 2020 . [Internet]. [Revisado s.f.; consultado 21 oct 2022]. Disponible en: https://proyectos.inei.gob.pe/endes/2020/INFORME_PRINCIPAL_2020/INFORME_PRINCIPAL_ENDES_2020.pdf

[2] Biolaster, S.L. Medidor de Hemoglobina – DiaSpect. [Internet]. [Revisado s.f.; consultado 21 oct 2022]. Disponible en: https://www.biolaster.com/productos/Analizador-de-Hemoglobina/Medidor-de-Hemoglobina

[3] Marktech Optoelectronics. Multichip emitter. [Internet]. [Revisado n.d.; consultado 21 oct 2022]. Disponible en: https://www.marktechopto.com/pdf/products/datasheet/MTMD6788594SMT6.pdf

[4] OPT101 Monolithic Photodiode and Single-Supply Transimpedance Amplifier. [Internet] [Revisado n.d.; consultado 21 oct 2022] Disponible en: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/opt101.pdf

[5] Zavaleta, Nelly, & Astete-Robilliard, Laura. (2017). Efecto de la anemia en el desarrollo infantil: consecuencias a largo plazo. Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Publica, 34(4), 716-722. https://dx.doi.org/10.17843/rpmesp.2017.344.3251

[6] World Health Organization. (2011). Hemoglobin concentrations for the diagnosis of anaemia and assessment of severity. World Health Organization.

[7] An, R., Huang, Y., Man, Y., Valentine, R. W., Kucukal, E., Goreke, U., Sekyonda, Z., Piccone, C., Owusu-Ansah, A., Ahuja, S., Little, J. A., & Gurkan, U. A. (2021). Emerging point-of-care technologies for anemia detection. Lab on a Chip, 21(10), 1843–1865. https://doi.org/10.1039/d0lc01235a

[8] Doshi, R., & Panditrao, A. (s/f). Non-invasive optical sensor for hemoglobin determination. Ijera.com. Recuperado el 23 de octubre de 2022, de https://www.ijera.com/papers/Vol3_issue2/CO32559562.pdf

[9] Specific absorption of oxy- and deoxy-hemoglobin as a function of λ. (s/f). Researchgate.net. Recuperado el 23 de octubre de 2022, de https://www.researchgate.net/figure/Specific-absorption-of-oxy-and-deoxy-hemoglobin-as-a-function-of-l_fig1_252209181

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Referencias

[10] Vergara Amador, E. M. (s/f). SISTEMA ARTERIAL DE LOS DEDOS Y SU APLICACIÓN CLÍNICA Mejor trabajo libre, 45° Congreso SCCOT. Cali, agosto 2000. Org.co. Recuperado el 23 de octubre de 2022, de https://www.sccot.org.co/pdf/RevistaDigital/14-03-2000/09SistemaArterial.pdf

[11] Tamura, T., Maeda, Y., Sekine, M., & Yoshida, M. (2014). Wearable photoplethysmographic sensors—past and present. Electronics, 3(2), 282–302. https://doi.org/10.3390/electronics3020282

[12] Pinto, C., Parab, J., & Naik, G. (2020). Non-invasive hemoglobin measurement using embedded platform. Sensing and Bio-Sensing Research, 29(100370), 100370. https://doi.org/10.1016/j.sbsr.2020.100370

[13] Tabulated molar extinction coefficient for hemoglobin in water. (s/f). Omlc.org. Recuperado el 26 de octubre de 2022, de https://omlc.org/spectra/hemoglobin/summary.html

[14] Chakraborty, S., Kansara, K., Rayaroth, D. K., Swaminathan, D., Aatre, K. R., & Acharya, S. (2022). Non-invasive estimation of clinical severity of anemia using hierarchical ensemble classifiers. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-1067145/v1