Monitorización de signos vitales mediante una red de dispositivos móviles
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Resumen
El desarrollo e implementación de diferentes proyectos tecnológicos, apoyados en el correspondiente conocimiento médico, pueden contribuir a resolver varios problemas del sector de la salud. Si bien en los últimos años se han realizado enormes esfuerzos para desarrollar tecnologías aplicables en ambientes clínicos, el desarrollo de tecnologías para atención médica domiciliar podría reducir la presión que agobia a los hospitales actualmente. En el presente proyecto se realiza el diseño e implementación de un sistema para monitorización de signos vitales, el cual mide la frecuencia cardíaca, la oxigenación sanguínea y la temperatura corporal de una persona. La información obtenida de cada signo vital es muestreada y procesada por una plataforma digital para posteriormente ser enviada mediante un módulo Bluetooth hacia un dispositivo móvil para su análisis y visualización. El prototipo fue evaluado mediante una batería de pruebas para medición de signos vitales en diferentes pacientes.
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Referencias
[2] Medline Plus. Signos Vitales. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002341.htm",year = 1997, note =.
[3] D C Godoy León. Proyecto diseño y construcción de una plataforma de telemedicina para el monitoreo de bioseñales. http://www.dalcame.com/wdescarga/ecg12.pdf, 2008. [Online; accessed 12-Feb-2012].
[4] Francis Cozal. Electrocardiograma. https://es.wikipedia.org/wiki/Electrocardiograma, 2013. [Online; accessed 08-Feb-2013].
[5] Seco González A. Noguerol Casado MJ. Pulsioximetría. http://www.fisterra.com/material/tecnicas/pulsioximetria/pulsioximetria.pdf. [Online; accessed 08-Feb-2013].
[6] Santiago Lopez. Pulse Oximeter Fundamentals and Design. http://www.freescale.com/files/32bit/doc/app_note/AN4327.pdf, 2012. [Online; accessed 08-Feb-2013].
[7] University Of Chicago. Signos Vitales: Temperatura Corporal, Pulso, Frecuencia Respiratoria y Presión Sanguínea. http://www.uchospitals.edu/online-library/content=S03963, 2013. [Online; accessed 01-Marzo-2013].
[8] Sensirion. SHT15. http://www.sensirion.com/en/products/humidity-temperature/humidity-sensor-sht15/. [Online; accessed 01-Marzo-
2013].
[9] NONIN. Sensores Spo2 Nonin. http://www.nonin.com/PulseOximetry/Sensors. [Online; accessed 01-Marzo-2013].
[10] MCM. Arduino Uno vs Raspberry Pi vs BeagleBone Black. http://blog.mcmelectronics.com/post/Arduino-Uno-Raspberry-Pi-and-BeagleBone-Black#.UeXP8c9qYxA, 2013. [Online; accessed 16-Jul-2013].