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    Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:http://uvadoc.uva.es/handle/10324/25293

    Título
    Transformada Wavelet de la señal de oximetría nocturna y variables antropométricas en la ayuda al diagnóstico automático de la Apnea del Sueño infantil
    Autor
    Álvarez González, DanielAutoridad UVA Orcid
    Vaquerizo Villar, FernandoAutoridad UVA Orcid
    Crespo Senado, Andrea
    Gutierrez Tobal, Gonzalo CésarAutoridad UVA Orcid
    Barroso García, VerónicaAutoridad UVA Orcid
    Cerezo Hernández, Ana
    López de la Fuente, GracielaAutoridad UVA
    Kheirandish Gozal, Leila
    Gozal, David
    Hornero Sánchez, RobertoAutoridad UVA Orcid
    Campo Matias, Félix delAutoridad UVA Orcid
    Congreso
    Reunión Anual de la Sociedad Española del Sueño
    Año del Documento
    2017
    Descripción
    Producción Científica
    Documento Fuente
    XXV Reunión Anual de la Sociedad Española del Sueño, Abril 2017, Santander, España
    Zusammenfassung
    Introducción: La polisomnografía (PSG) hospitalaria presenta baja disponibilidad y accesibilidad. Además, en el contexto del síndrome de apnea-hipopnea del sueño (SAHS) en niños, es especialmente intrusiva. La oximetría nocturna se contempla como alternativa viable de screening en ausencia de PSG, aunque son necesarios estudios adicionales que certifiquen su consistencia. Objetivos: La transformada wavelet discreta (DWT) es una herramienta útil para caracterizar las fluctuaciones de señales biomédicas. Nuestro objetivo ha sido diseñar y evaluar un modelo de SAHS infantil basado en características antropométricas y de la DWT aplicada a la señal de oximetría. Método: Población de estudio compuesta por 298 niños con alta sospecha clínica. Se estableció un índice de apnea-hipopnea (IAH) de 5 eventos/h como punto de corte de SAHS en base a la PSG hospitalaria. Mediante la DWT se analizó el contenido espectral de la oximetría en las frecuencias relacionadas con el carácter repetitivo de las desaturaciones: niveles de detalle D9 (0.024-0.049 Hz) y D10 (0.012-0.024 Hz). La media, varianza, mínimo y máximo de los coeficientes de la DWT en los niveles D9 y D10, edad, sexo e índice de masa corporal formaron el conjunto inicial de características. Se creó un modelo de regresión logística (RL) con selección automática de características por pasos. El modelo RL se diseñó en un conjunto de entrenamiento (60%) y se validó en un conjunto de test (40%) independiente. Resultados: Las variables edad, sexo, media en D9 y varianza en D10 fueron seleccionadas automáticamente. El modelo RL alcanzó una sensibilidad del 79.1%, especificidad del 81.7%, 4.33 LR+, 0.26 LR- y una precisión del 80.5% en el conjunto de test. Conclusión: Las características derivadas de la DWT y las variables antropométricas proporcionan información complementaria útil en la detección automática del SAHS infantil.
    Patrocinador
    Estudio financiado por SEPAR (153/2015), Junta Castilla y León y FEDER (VA037U16) y MINECO (IJCI-2014-22664).
    Idioma
    spa
    URI
    http://uvadoc.uva.es/handle/10324/25293
    Derechos
    openAccess
    Aparece en las colecciones
    • GIB - Comunicaciones a congresos, conferencias, etc. [36]
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    Dateien zu dieser Ressource
    Nombre:
    Alvarez_etal_SES-17(Resumen_SpO2-WT).pdf
    Tamaño:
    11.65Kb
    Formato:
    Adobe PDF
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    Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 InternationalSolange nicht anders angezeigt, wird die Lizenz wie folgt beschrieben: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

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