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    Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:https://uvadoc.uva.es/handle/10324/62113

    Título
    Aplicación de técnicas de deep learning para clasificar los eventos de apnea e hipopnea mediante las señales de pulsioximetría
    Autor
    Pascual Roa, Beatriz
    Director o Tutor
    Hornero Sánchez, RobertoAutoridad UVA
    Vaquerizo Villar, FernandoAutoridad UVA
    Editor
    Universidad de Valladolid. Facultad de MedicinaAutoridad UVA
    Año del Documento
    2023
    Titulación
    Grado en Ingeniería Biomédica
    Zusammenfassung
    La apnea obstructiva del sueño (AOS) es una patología de gran prevalencia en la población general con graves repercusiones para la calidad de vida de las personas que la padecen. Está directamente relacionada con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, además de aumentar el riesgo de accidentes de tráfico y la tasa de mortalidad. A pesar de que la polisomnografía nocturna es reconocida como el gold standard para el diagnóstico de la AOS, presenta una serie de limitaciones significativas. Se trata de una prueba con un elevado coste económico, laboriosa y no siempre accesible, aparte de ser incómoda para los pacientes al tener que dormir una noche fuera de sus domicilios particulares conectados a múltiples sensores. Ante estos inconvenientes, la comunidad científica ha explorado diversas alternativas para ayudar en el diagnóstico de la AOS. Entre ellas se encuentra la pulsioximetría, una técnica simple, fiable y accesible que registra las señales de saturación de oxígeno (SpO2) y frecuencia de pulso (PR), las cuales contienen información acerca de los episodios de hipoxemia intermitente, normalmente asociados con la aparición de eventos de apnea e hipopnea.
    Palabras Clave
    Pulsioximetría
    Apnea obstructiva del sueño
    Idioma
    spa
    URI
    https://uvadoc.uva.es/handle/10324/62113
    Derechos
    openAccess
    Aparece en las colecciones
    • Trabajos Fin de Grado UVa [30857]
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    Dateien zu dieser Ressource
    Nombre:
    TFG-M-IB3132.pdf
    Tamaño:
    2.585Mb
    Formato:
    Adobe PDF
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