Publicado:

2022-10-01

Número:

Vol. 16 Núm. 2 (2022)

Sección:

Visión de Caso

Prototype device for monitoring vital signs during transportation of accident patients, preliminary results

Prototipo de dispositivo para monitoreo de signos vitales durante el transporte de pacientes de accidentes, resultados preliminares

Autores/as

  • Leonardo González-Gutiérrez Universidad de Caldas
  • Julio César Caicedo-Eraso Universidad de Caldas
  • Luis Fernando Mejía-Gutiérrez Universidad de Caldas

Palabras clave:

Accidents, Disaster areas, Monitoring, Patients, Vital signs (en).

Palabras clave:

Accidentes, Zonas de desastres, Monitoreo, Pacientes, Signos vitales (es).

Resumen (en)

Approximately 1.3 million people die on the road and between 20 and 50 million suffer non-fatal road traffic injuries worldwide. Natural or man-made disasters claim the lives of thousands of human beings in these cases rescue teams intervene to safeguard the lives of the people affected. The objective is to build a prototype device for monitoring vital signs in the transport of patients in disaster or accident areas, performing initial tests on people in good physical condition to verify its operation. The agile methodology ICONIX process for Embedded Systems allows the modeling and construction of the hardware and software, thus obtaining a device that captures vital signs with sensors and a web application for synchronous monitoring of the current physical state of a person.
The IoT applied in the field of rescue enables closer and safer monitoring from the place where a trauma patient is located to the monitoring center over long distances.

Resumen (es)

Aproximadamente 1.3 millones de personas mueren en carretera, entre 20 y 50 millones padecen traumatismos no mortales por accidentes de tránsito en todo el mundo. Las catástrofes naturales o causadas por el hombre cobran la vida de miles de seres humanos en estos casos intervienen los equipos de rescate para salvaguardar la vida de las personas afectadas. El objetivo es construir un prototipo de dispositivo para monitoreo de signos vitales en el transporte de pacientes en zona de desastre o accidentes, realizando pruebas iniciales en personas en buenas condiciones físicas para la verificación de su funcionamiento. La metodología ágil ICONIX process for Embedded Systems permite el modelado y construcción del hardware y software obteniendo así un dispositivo captador de signos vitales con sensores y un aplicativo web para el monitoreo sincrónico del estado fisco actual de una persona. El IoT aplicado en el campo de rescate posibilita realizar un seguimiento más cercano y seguro desde el lugar donde se encuentre un paciente con traumas hasta el centro de monitoreo a grandes distancias.

Referencias

Bomberos Colombia, “Guía para Certificar Equipos de Búsqueda y Rescate Urbano en los Cuerpos de Bomberos de Colombia”, 2016. [Online]. Available: https://bomberos.mininterior.gov.co/sites/default/files/guia_final_bomberos_colombia_2017_.pdf

Brigham and Women’s Hospital, “Signos vitales (temperatura corporal, pulso, frecuencia respiratoria y presión arterial)”, 2019. [Online]. Available: https://healthlibrary.brighamandwomens.org/spanish/diseasesconditions/adult/NonTraumatic/85

Catalogo de la Salud, “Monitoreo de signos vitales”. [Online]. Available: https://www.catalogodelasalud.com/ficha-producto/Monitores-de-pacientes+102363

CNN, “Un dispositivo inalámbrico para monitorear signos vitales”, 2012. [Online]. Available: https://cnnespanol.cnn.com/2012/05/25/un-dispositivo-inalambrico-para-monitorear-signos-vitales/

OMS Organización Mundial de la Salud, “Terremotos”. [Online]. Available: https://www.who.int/hac/techguidance/ems/earthquakes/es/

OMS, “10 datos sobre la seguridad vial en el mundo – Organización Mundial de la Salud (OMS)”, 2017. [Online]. Available: https://www.who.int/features/factfiles/roadsafety/es/

L. Ramírez López, “Aplicación de la biotelemetría para tres signos vitales”, Ciencia Y Poder Aéreo, vol. 10, no. 1, pp. 179-186, 2015. https://doi.org/10.18667/cienciaypoderaereo.428

D. Rosenberg, “ICONIX Process for Embedded Systems - A roadmap for embedded system development using SysML”, 2015. [Online]. Available: https://community.sparxsystems.com/white-papers/616-88iconix-process-for-embedded-systems-a-roadmap-for-embedded-system-development-using-sysml

G. Salazar-Arbelaez, “Terremotos y salud: lecciones y recomendaciones”, Salud Pública de México, pp. 6-15, 2018. https://doi.org/10.21149/9445

SUMMA 112, “Módulo 7 Actuación ante Accidentes con Múltiples Víctimas y Catástrofes. Incidentes NBQR”, Rescate sanitario. Manuel de enfermería. [Online]. Available: https://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DModulo+7.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352868957600&ssbinary=true

Tecnológico de Monterrey, “Sistema para la visualización de signos vitales con dispositivos móviles utilizando tecnología Bluetooth”, 2011. [Online]. Available: https://repositorio.tec.mx/bitstream/handle/11285/632321/33068001111800.pdf?sequence=1&isAllowed=y

UdeA, “Monitor de signos vitales vestible. UdeA – Universidad de Antioquía, Medellín”, 2019. [Online]. Available: http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/extension/portafoliotecnologico/articulos/Monitor_de_signos_vitales_vestible

Udistrital, “Monitoreo remoto de signos corporales y transmisión de datos y alertas a una aplicación instalada en un smartphone”, [Online]. Available: https://repository.udistrital.edu.co/bitstream/handle/11349/13383/SarmientoG%C3%B3mezOscar2018.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Volcano Discovery, “Informe de terremotos en todo el mundo por enero 2021”, 2021. [Online]. Available: https://www.volcanodiscovery.com/es/earthquakes/monthly/news/118160/Informe-de-terremotos- en-todo-el-mundo-por-enero-2021.html

A. F. Calvo Salcedo, A. Bejarano Martínez, y A. Castillo González, “Diseño prototipo de una red de sensores inalámbricos", Visión Electrónica, vol. 12, no. 1, pp. 43-50, 2018. https://doi.org/10.14483/22484728.13405

T. Salamanca, “Prototipo para monitorización de signos vitales en espacios confinados", Visión Electrónica, vol. 12, no. 1, pp. 83-88, 2018. https://doi.org/10.14483/22484728.13401

W. Enríquez, P. Nazate, y O. Marcillo, “Prototipo DAS basado en FPGA de 12 canales para monitoreo geodinámico", Visión Electrónica, vol. 12, no. 1, pp. 73-82, 2018. https://doi.org/10.14483/22484728.13782

Cómo citar

APA

González-Gutiérrez, L., Caicedo-Eraso, J. C., y Mejía-Gutiérrez, L. F. (2022). Prototype device for monitoring vital signs during transportation of accident patients, preliminary results. Visión electrónica, 16(2). https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/visele/article/view/20692

ACM

[1]
González-Gutiérrez, L. et al. 2022. Prototype device for monitoring vital signs during transportation of accident patients, preliminary results. Visión electrónica. 16, 2 (oct. 2022).

ACS

(1)
González-Gutiérrez, L.; Caicedo-Eraso, J. C.; Mejía-Gutiérrez, L. F. Prototype device for monitoring vital signs during transportation of accident patients, preliminary results. Vis. Electron. 2022, 16.

ABNT

GONZÁLEZ-GUTIÉRREZ, Leonardo; CAICEDO-ERASO, Julio César; MEJÍA-GUTIÉRREZ, Luis Fernando. Prototype device for monitoring vital signs during transportation of accident patients, preliminary results. Visión electrónica, [S. l.], v. 16, n. 2, 2022. Disponível em: https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/visele/article/view/20692. Acesso em: 27 abr. 2024.

Chicago

González-Gutiérrez, Leonardo, Julio César Caicedo-Eraso, y Luis Fernando Mejía-Gutiérrez. 2022. «Prototype device for monitoring vital signs during transportation of accident patients, preliminary results». Visión electrónica 16 (2). https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/visele/article/view/20692.

Harvard

González-Gutiérrez, L., Caicedo-Eraso, J. C. y Mejía-Gutiérrez, L. F. (2022) «Prototype device for monitoring vital signs during transportation of accident patients, preliminary results», Visión electrónica, 16(2). Disponible en: https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/visele/article/view/20692 (Accedido: 27 abril 2024).

IEEE

[1]
L. González-Gutiérrez, J. C. Caicedo-Eraso, y L. F. Mejía-Gutiérrez, «Prototype device for monitoring vital signs during transportation of accident patients, preliminary results», Vis. Electron., vol. 16, n.º 2, oct. 2022.

MLA

González-Gutiérrez, Leonardo, et al. «Prototype device for monitoring vital signs during transportation of accident patients, preliminary results». Visión electrónica, vol. 16, n.º 2, octubre de 2022, https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/visele/article/view/20692.

Turabian

González-Gutiérrez, Leonardo, Julio César Caicedo-Eraso, y Luis Fernando Mejía-Gutiérrez. «Prototype device for monitoring vital signs during transportation of accident patients, preliminary results». Visión electrónica 16, no. 2 (octubre 1, 2022). Accedido abril 27, 2024. https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/visele/article/view/20692.

Vancouver

1.
González-Gutiérrez L, Caicedo-Eraso JC, Mejía-Gutiérrez LF. Prototype device for monitoring vital signs during transportation of accident patients, preliminary results. Vis. Electron. [Internet]. 1 de octubre de 2022 [citado 27 de abril de 2024];16(2). Disponible en: https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/visele/article/view/20692

Descargar cita

Visitas

12

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.
Loading...