SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 137
Introducción  Julio C Vargas Campos
Técnica  Tecnología  Ingeniería  Del griego téchne, que significa arte. La técnica es un conjunto de saberes prácticos o procedimientos para obtener el resultado deseado.  Ciencia  La ciencia (del latín  scientia  'conocimiento) es la recopilación y desarrollo previo a la experimentación metodológica (o accidental) del conocimiento. Es el conocimiento sistematizado, elaborado mediante observaciones, razonamientos y pruebas metódicamente organizadas Tecnología es el conjunto de habilidades que permiten construir objetos y máquinas para adaptar el medio y satisfacer nuestras necesidades. Es una palabra de origen griego, formada por  tekne  (τεχνη, "arte, técnica u oficio") y  logos  (λογος, "conjunto de saberes La ingeniería es la profesión que aplica conocimientos y experiencias para que mediante diseños, modelos y técnicas se resuelvan problemas que afectan a la humanidad.  Ingeniero  Diseña ,crea  y Fabrica Conocimientos  Técnicos y Científicos   Tecnólogo  (Técnico Profesional)  Mantiene ,opera e instala  Conocimientos Técnicos y Científicos   Introducción  Julio C Vargas Campos
BIOINGENIERÍA:  la definición mas amplia abarca todas las posibles interacciones entre las  Ciencias Naturales y la Ingeniería . Términos Asociados   ING. BIOMÉDICA:  Centrada en el ser  humano  y en el cuidado de su  salud. ING. CLÍNICA:  Centrada en el  paciente  (excluye el desarrollo de tecnologías). ING. HOSPITALARIA:  Centrada en la  infraestructura  soporte. ELECTROMEDICINA:  Exclusivamente  equipamiento electrónico de uso en Medicina. BIOTECNOLOGÍA:  Generalmente asociada a la  Genética  y relacionada con aplicaciones  agropecuarias  y en  medicamentos. Introducción  Julio C Vargas Campos
DEFINICION  DE LA  BIOINGENIERIA ,[object Object],Une los principios de la ingeniería, sus herramientas y la tecnología para  Aplicarlos  a problemas de la Biología y Medicina Objetivo :Dar soluciones del área de la salud mediante aplicaciones tecnológicas Heinz Wolff en 1970. "La Bioingeniería consiste en la aplicación de las técnicas y las ideas de la ingeniería a la biología, y concretamente a la biología humana. El gran sector de la Bioingeniería que se refiere especialmente a la medicina, puede llamarse más adecuadamente Ingeniería Biomédica". 1972 "Committes of the Engineer's Joint Council" de los Estados Unidos: "La Bioingeniería es la aplicación de los conocimientos recabados de un fértil cruce entre la ciencia ingeniería y la médica, tal que a través de ambas pueden ser plenamente utilizados para el beneficio del hombre". Introducción  Julio C Vargas Campos
DEFINICION  DE LA  INGENIERIA BIOMEDICA Ingeniería biomédica (BME) es la aplicación de los principios de ingeniería y las técnica para el campo médico. Combina el diseño y las destreza de solución de problemas de ingeniería con la ciencia médica y biológica para ayudar mejorar la atención sanitaria paciente y la calidad de vida de personas individuales sanas. Como una relativamente nueva disciplina, gran parte del trabajo en ingeniería biomédica consta de investigación y desarrollo, cubriendo unos array en el campo: bioinformática, la creación de imágenes médica, el procesamiento de idea el procesamiento de señal fisiológico, biomecánicas, biomateriales y la bioingeniería, el análisis de sistemas, 3-D modelados , etcétera.  Introducción  Julio C Vargas Campos Biomecánica Prótesis / órganos artificiales Imágenes médicas Biomateriales Análisis médicos Biosensores Ingeniería clínica Informática médica Ingeniería de rehabilitación Instrumentación biomédica Biotecnología Ingeniería neural Ingeniería de tejidos Modelación fisiológica
DEFINICION INGENIERIA CLINICA  Los ingenieros clínicos, son esencialmente responsables por todos los instrumentos y sistemas de alta tecnología que son usados en los hospitales; son responsables por el entrenamiento del personal médico en normas de seguridad con relación a los equipos y por el diseño, selección y uso de la tecnología para entregar una atención de salud más segura y más efectiva. Introducción  Julio C Vargas Campos Ingeniero Clínico Investigación Clínica Fabricantes Pacientes Doctores Enfermeras Ambiente del hospital Empresas concurrentes Administración del hospital Agencias acreditadoras
Perfil del técnico e ingeniero biomédico Prevención y mejoramiento de la Salud  La Ingeniería Biomédica  es una rama de la Ingeniería que enlaza los conocimientos de las ciencias de la vida con las ciencias exactas a los fines de formar un profesional que pueda trabajar e investigar tanto en la actividad médica como en otros sistemas biológicos. Introducción  Julio C Vargas Campos BIOLÓGIA  MECÁNICA INFORMATICA ELECTRÓNICA  PERFIL DEL  IB
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Introducción  Julio C Vargas Campos
Técnico Biomédico  es una rama de la Ingeniería que enlaza los conocimientos técnicos con las ciencias exactas  con la finalidad  de formar un profesional que pueda trabajar  en el mantenimiento,  instalación  y operación de los equipos  utilizados  en las  actividad médica  El técnico profesional Especialista en  Biomédicos.   T endrá amplios conocimientos de Terminologías Medica, fisiología  humana ,electrónica, mecánica, materiales y computación como así también de la estructura y el funcionamiento de sistemas biológicos lo que le permitirá explorar en forma espontánea nuevos caminos para aportar soluciones a problemas  y diagnósticos de  Fallas  de los equipos  permitiendo  mantener en todo momento  los equipos  operativos al 100%.  Introducción  Julio C Vargas Campos
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Introducción  Julio C Vargas Campos
Historia  de la  Biomedicina  Introducción  Julio C Vargas Campos
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Historia  de la  Biomedicina Introducción  Julio C Vargas Campos
Imhotep fue uno de los pocos egipcios que fue considerado como dios (exceptuando los faraones  que eran considerados dioses vivientes). Fue visir del faraón Djoser, de la tercera dinastía y fue famoso no sólo como médico sino también como arquitecto, astrónomo y administrador. La célebre pirámide escalonada de Saqqara (cerca de Menphis) la primera de las pirámides construidas en el antiguo Egipto fue obra de Imhoptep y el primer monumento en piedra construido por el hombre. Numerosas curas milagrosas fueron atribuidas a Imhotep. Los griegos lo identificaban con Aesculapius, su dios de la medicina y de las curaciones. Historia  de la  Biomedicina Introducción  Julio C Vargas Campos
Historia  de la  Biomedicina Introducción  Julio C Vargas Campos
Hipócrates, nacido en la isla de Cos en Grecia, donde había estos templos de curación, contribuyó con un ingrediente esencial a la medicina: el espíritu científico, para él diagnóstico basado en la observación y el tratamiento clínico fueron remplazando la superstición. Maestro de muchos que llevaron sus teorías por todo el Mediterraneo Historia  de la  Biomedicina Introducción  Julio C Vargas Campos
Galeno  (129-199 d.C.), originario de Pérgamo. Fue cirujano de gladiadores y adquirió cierta experiencia en el tratamiento de heridas, huesos, articulaciones y músculos. A menudo se le conoce como el padre de la medicina deportiva.   Galeno, en el tratamiento de las enfermedades, prefirió dejar actuar a la naturaleza (la naturaleza se curaba a sí misma) debiendo el médico solamente ayudarla. Historia  de la  Biomedicina Introducción  Julio C Vargas Campos
Edad oscura  Resurgimiento del sistema de salud  Después de la caída del imperio romano, la Iglesia se convirtió en el repositorio del conocimiento médico y fue dispersado entre los monasterios de la diferentes órdenes de la Iglesia Nuevamente existe una mezcla de la curación con la “misericordia divina” y el uso de la fe como elemento principal de la curación El exorcismo El desarrollo de la medicina pasó por un periodo de letargo  de mil años Constantino I (335 D.C.), emperador romano que abrazó el cristianismo, cerro todo los templos paganos que se usaban para curaciones y mandó que todos los monasterios funcionen como hospitales  Nace el concepto de hospital. Los primeros hospitales era especialmente para viajeros y enfermos, donde encontraban comida, hospedaje y atención de enfermería. La iglesia controlaba los hospitales, los monjes y monjas practicaban el arte de la curación. La medicina tomó un carácter más humanitario Historia  de la  Biomedicina Introducción  Julio C Vargas Campos
Renacentismo  La siguiente figura muestra el famoso estudio sobre la simetría del cuerpo humano de Leonardo da Vinci Siglo 15 y 16 ocurre una búsqueda incansable sobre el “verdadero conocimiento” Exponentes: Miguel ángel, Rafael, Durer y Leonardo da Vinci. Observaron el cuerpo humano tal y como es. Surgen la escuelas para médicos: Salerno, Bologna, Montpelier, Padua y Oxford. Tienen la doctrina de  Hipócrates que el paciente es un ser humano, y la enfermedad es un proceso natural y la terapia es lo apropiado para que el organismo venza la enfermedad. Historia  de la  Biomedicina Introducción  Julio C Vargas Campos
La edad de las  mediciones  Primeros hospitales  También durante el renacimiento, la necesidad de hacer exanimaciones con mayor precisión da paso al era de las mediciones. En 1592, Galileo visita Padua y enseña matemáticas a una audiencia de estudiantes de medicina. Debido a esto inician varios estudios de fenómenos biológicos con fundamentos científicos  (temperatura, el pulso, circulación de la sangre, etc.). Desarrollo de dispositivos (microscopios, termómetros y otros) El  desarrollo solo se limitó a las universidades. Los hospitales tuvieron su mayor crecimiento en el siglo 18, no obstante, irónicamente, mientras los hospitales iban consolidando su papel curativo en la medicina, la tasa de mortalidad de sus paciente no declinaba, mas bien era mayor. En 1788 por ejemplo, la tasa de mortalidad de los hospitales en París era cerca del 25%. Estos hospitales era letales no solo para los pacientes, pero también para la gente que trabajaba en ellos Historia  de la  Biomedicina Introducción  Julio C Vargas Campos
Mejora de hospitales  Solo hasta el siglo 19, gracias al crecimiento y mejora de los procedimientos de enfermería, los hospitales fueron cambiando su imagen de lugares indeseables a lugares de sanidad. Florence Nightingale, demostró que la muertes en los hospitales eran causadas más por las condiciones de los hospitales que por la enfermedades que traían los pacientes. Historia  de la  Biomedicina Introducción  Julio C Vargas Campos
Sistemas Moderno de salud Albrecht Von Haller (1756) principios fundamentales de la función nerviosa periférica.   Galvani (1791)  demuestra que el organismo genera electricidad asociada a la actividad muscular Tiene sus inicios en los 1900 Con base en los adelantos de las ciencias como la: química, la fisiología, farmacología, y otros. Una era de colaboración interdisciplinaria 1895   W. K. Roentgen Inventa el Rayos x   1903  William Einthoven, ideo el primer electrocardiógrafo y midió los cambios eléctricos que ocurren en el corazón. Historia  de la  Biomedicina Introducción  Julio C Vargas Campos
1930, era posible ver la mayoría de los órganos del cuerpo humano mediante el uso de sustancias radio-opacas (contraste). 1940, uso de la penicilina, evitando la mortandad por infecciones. 1945 – 1973 científicos de Estados Unidos de Norte América se destacaron por sus avances tecnológicos e investigaciones en el campo de la medicina, convirtiendo este país en una potencia mundial en este sentido Historia  de la  Biomedicina Introducción  Julio C Vargas Campos
Drinker 1927, respirado artificial 1955,  bypass corazó-pulmón para cirugías de pecho abierto Historia  de la  Biomedicina Introducción  Julio C Vargas Campos
La informática  Desde 1970, los sistemas computacionales han afectado positivamente los procedimientos clínicos y médicos. Los dispositivos de telemetría permitieron monitorear el corazón de una paciente sin tener que estar ambos en un mismo cuarto de hospital. Las computadoras hacen cálculos complejos, mantienen los expedientes médicos actualizados, e incluso controlan y mantiene la vida de pacientes. Las técnicas de imágenes médicas como la tomografía computadorizada (CT) y la imagen por resonancia magnética (MRI), dependen totalmente de la tecnología computacional Historia  de la  Biomedicina Introducción  Julio C Vargas Campos
Visualización  en tiempo real Diagnóstico por imágenes Historia  de la  Biomedicina Introducción  Julio C Vargas Campos
Impacto de los Últimos años  ,[object Object],[object Object],Historia  de la  Biomedicina Nanotecnologia Ingeniería de los tejidos Órganos artificiales Cibernética y otros Se trata de un pequeño robot capaz de ser introducido a un paciente por medio de una pequeña incisión. Guiándose a través de un mapa creado con resonancia magnética nuclear el robot puede tomar fotografías, recoger muestras de tejido, diseminar medicina e incluso realizar procedimientos quirúrgicos sencillos Introducción  Julio C Vargas Campos
DISCIPLINAS  FÍSICAS QUE INTERVIENEN EN INGENIERÍA BIOMÉDICA   ELECTRICA   La impedancia eléctrica de los tejidos contiene información como : volumen, composición, distribución sanguínea, actividad del sistema nervioso, etc. La señal se genera inyectando en el tejido corrientes senoidales de frecuencias entre 50 Khz y 1 Mhz y corrientes de 20 microamperios a 20 miliamperios Estas mediciones se realizan con 4 electrodos, dos conectados a la fuente de corriente y los otros se ubican en el tejido para medir la caída de voltaje generado por la corriente y la impedancia del tejido Acústicos Flujo de sangre en el corazón o válvulas cardiacas  Flujo de aire a través de las vías aéreas superiores e inferiores (tos, ronquidos, sonidos pulmonares) Contracción muscular Se obtienen utilizando transductores acústicos como micrófonos o acelerómetros Magnéticas El  Cerebro, corazón y pulmones producen campos magnéticos débiles Mecánicas Desplazamiento, señales de flujo, presión, etc Se obtienen a través de transductores y se debe realizar en el lugar exacto donde se origina debido a que es una señal que no se propaga. Invasiva Químicas Señales de muy baja frecuencia Medición de la concentración de iones dentro y en las vecindades de una célula por medio de electródos Ópticas La oxigenación sanguínea puede estimarse midiendo la luz transmitida y reflejada por los tejidos in vitro o e vivo a distintas longitudes de onda. Puede obtenerse información acerca del feto midiendo la fluorescencia del líquido amniótico Dibujos  Introducción  Julio C Vargas Campos
DISCIPLINA   FÍSICOS QUE INTERVIENEN EN INGENIERÍA BIOMÉDICA   Eléctrica Membranas que envuelven las células biológicas : nervios, músculos, células glandulares Células responden a un estímulo, potencial eléctrico a través de su membrana registra cambios reversibles llamado potencial de acción Existen registro bioeléctricos desde principios del siglo XIX – Galvani Las señales bioeléctricas se originan de la diferencia de potencial eléctrico que existe entre el interior y el exterior de una célula La membrana celular (lípidos y proteínas) tiene aproximadamente 10 nm La membrana es un dieléctrico semipermeable que permite el intercambio selectivo de iones.  En condiciones de equilibrio no existe fuerza neta en ninguna dirección. Existirá el potencial transmembrana dado por la ecuación de Nernst En estado de reposo las células musculares y nerviosas mantienen un potencial de membrana de -60 a -90 mV, con el interior negativo respecto del exterior. Campo eléctrico es de alrededor de 10 MV/m Introducción  Julio C Vargas Campos
DISCIPLINA   FÍSICOS QUE INTERVIENEN EN INGENIERÍA BIOMÉDICA   Introducción  Julio C Vargas Campos MÚSCULO VASOS SANGUÍNEOS BAJA PIEL SECA INTERMEDIA HUESO GRASA TENDONES ALTA RESISTENCIA DE TEJIDOS Paro cardiaco y el daño de órganos internos  700MA Parálisis  de músculos respiratorios 100MA Atrofia del movimiento muscular  20MA Sensación eléctrica  manejable para soltar contactos 16MA Escasamente  perceptible 1MA
Señales  Introducción  Julio C Vargas Campos
¿Qué es una señal? Una señal es la representación grafica de la información como una función de una variable independiente (e.g. el tiempo) La salida de un aparato de medición (e.g. barómetro, antena) t A T SEÑALES Introducción  Julio C Vargas Campos
Fuentes típicas de señales biomédicas SEÑALES Eléctricas :   ECG, EMG, EEG Imágenes:   MRI (Resonancia magnética), ultrasonido. Sensores (transducción mecánico-eléctrica):   Strain gauge, transductores de fuerza o presión. Sensores a nivel microscópico (celular):   foto celdas, electrodos bioactivos. Introducción  Julio C Vargas Campos
Señales discretas y continuas SEÑALES Continuas :  señales definidas en todas las instancias del tiempo;  x(t), p(t) Discretas :  señales que solo asumen ciertos valores (enteros) definidos;  x[0], x[1], etc. Las señales discretas pueden también nacer del muestreado de señales de naturaleza continua. Introducción  Julio C Vargas Campos
Tipos de señales Determinísticas (e.g. Onda senoidal, step y el impulso ):   predecibles Estocásticas (e.g. Ritmo cardíaco):  probabilidad Fractales (e.g. Sma arterial) Caóticas:  deterministicas pero no predecibles en el futuro (e.g) Respiración, EEG SEÑALES Introducción  Julio C Vargas Campos
¿Qué es ruido? Componentes indeseados Se debe definir a priori que es definido como componentes deseados o no de una señal. SEÑALES Introducción  Julio C Vargas Campos
Señales  Introducción  Julio C Vargas Campos
¿Qué es una señal? Una señal es la representación grafica de la información como una función de una variable independiente (e.g. el tiempo) La salida de un aparato de medición (e.g. barómetro, antena) t A T SEÑALES Introducción  Julio C Vargas Campos
Fuentes típicas de señales biomédicas SEÑALES Eléctricas :   ECG, EMG, EEG Imágenes:   MRI (Resonancia magnética), ultrasonido. Sensores (transducción mecánico-eléctrica):   Strain gauge, transductores de fuerza o presión. Sensores a nivel microscópico (celular):   foto celdas, electrodos bioactivos. Introducción  Julio C Vargas Campos
Señales discretas y continuas SEÑALES Continuas :  señales definidas en todas las instancias del tiempo;  x(t), p(t) Discretas :  señales que solo asumen ciertos valores (enteros) definidos;  x[0], x[1], etc. Las señales discretas pueden también nacer del muestreado de señales de naturaleza continua. Introducción  Julio C Vargas Campos
Tipos de señales Determinísticas (e.g. Onda senoidal, step y el impulso ):   predecibles Estocásticas (e.g. Ritmo cardíaco):  probabilidad Fractales (e.g. Sma arterial) Caóticas:  deterministicas pero no predecibles en el futuro (e.g) Respiración, EEG SEÑALES Introducción  Julio C Vargas Campos
¿Qué es ruido? Componentes indeseados Se debe definir a priori que es definido como componentes deseados o no de una señal. SEÑALES Introducción  Julio C Vargas Campos
SEÑALES Introducción  Julio C Vargas Campos
SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO Introducción  Julio C Vargas Campos
SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO ¿Qué es un sistema de Mantenimiento? El sistema dedicado al mantenimiento, es un elemento vital para proporcionar a producción su máxima disponibilidad de equipo. Un sistema de mantenimiento bien cimentado no solo proporciona disponibilidad de maquinas, equipos herramentales, y recursos, sino que, incrementa su tiempo de vida y reduce su costo operativo.   Introducción  Julio C Vargas Campos
SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO Tipos de  Mantenimiento Introducción  Julio C Vargas Campos Predictivo  ,[object Object],Correctivo   Preventivo
SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO Tipos de  Mantenimiento Introducción  Julio C Vargas Campos Predictivo  ,[object Object],Correctivo   Preventivo
SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO Introducción  Julio C Vargas Campos Prueba  De  Funcionamiento   Lubricación   Limpieza Prueba de Aceptación   Integridad Apariencia   Evaluación  ,[object Object],Calibración Actividades  de  Mantenimiento
SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO Introducción  Julio C Vargas Campos Solicitud de  Compras  Acreditación  De  personal Orden de trabajo Ficha de vida Informe de  Actividad de MP Solicitud de  Mantenimiento  Presupuesto operativo Programa  Anual  De  MPP Rutina  del  MPP Inventario  Técnico  Procedimientos de  Gestión de  Mantenimiento
SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO Inventario técnico Solicitud  de  Mantenimiento Introducción  Julio C Vargas Campos
SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO Ficha de vida  Introducción  Julio C Vargas Campos
SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO Orden de trabajo  Introducción  Julio C Vargas Campos
SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO Solicitud de Compras Introducción  Julio C Vargas Campos
SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO ,[object Object],[object Object],Introducción  Julio C Vargas Campos
SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO Ciclos  de  Mantenimiento Predictivo Introducción  Julio C Vargas Campos Decisión  de  mantenimiento  ,[object Object],[object Object],[object Object],Monitoreo  Periódico  Comparación De  Parámetros
SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO Introducción  Julio C Vargas Campos Implementación  De  Equipos e Infraestructura  Capacitación  De  personal  Técnico-Administrativa Análisis  Del  Equipamiento   Implementación  Del  equipo  Técnico-Formativo   Estudio  De la  Organización   Requisitos  De  Implementación  MP
SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO Introducción  Julio C Vargas Campos Análisis De  Rendimiento  Operacional  Análisis  de  Aceite  Análisis De  Vibración   Técnicas  de  MP
SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Introducción  Julio C Vargas Campos
Señales  Introducción  Julio C Vargas Campos
¿Qué es una señal? Una señal es la representación grafica de la información como una función de una variable independiente (e.g. el tiempo) La salida de un aparato de medición (e.g. barómetro, antena) t A T SEÑALES Introducción  Julio C Vargas Campos
Fuentes típicas de señales biomédicas SEÑALES Eléctricas :   ECG, EMG, EEG Imágenes:   MRI (Resonancia magnética), ultrasonido. Sensores (transducción mecánico-eléctrica):   Strain gauge, transductores de fuerza o presión. Sensores a nivel microscópico (celular):   foto celdas, electrodos bioactivos. Introducción  Julio C Vargas Campos
Señales discretas y continuas SEÑALES Continuas :  señales definidas en todas las instancias del tiempo;  x(t), p(t) Discretas :  señales que solo asumen ciertos valores (enteros) definidos;  x[0], x[1], etc. Las señales discretas pueden también nacer del muestreado de señales de naturaleza continua. Introducción  Julio C Vargas Campos
Tipos de señales Determinísticas (e.g. Onda senoidal, step y el impulso ):   predecibles Estocásticas (e.g. Ritmo cardíaco):  probabilidad Fractales (e.g. Sma arterial) Caóticas:  deterministicas pero no predecibles en el futuro (e.g) Respiración, EEG SEÑALES Introducción  Julio C Vargas Campos
¿Qué es ruido? Componentes indeseados Se debe definir a priori que es definido como componentes deseados o no de una señal. SEÑALES Introducción  Julio C Vargas Campos
SEÑALES Introducción  Julio C Vargas Campos
SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO Introducción  Julio C Vargas Campos
SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO ¿Qué es un sistema de Mantenimiento? El sistema dedicado al mantenimiento, es un elemento vital para proporcionar a producción su máxima disponibilidad de equipo. Un sistema de mantenimiento bien cimentado no solo proporciona disponibilidad de maquinas, equipos herramentales, y recursos, sino que, incrementa su tiempo de vida y reduce su costo operativo.   Introducción  Julio C Vargas Campos
SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO Tipos de  Mantenimiento Introducción  Julio C Vargas Campos Predictivo  ,[object Object],Correctivo   Preventivo
SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO Introducción  Julio C Vargas Campos Prueba  De  Funcionamiento   Lubricación   Limpieza Prueba de Aceptación   Integridad Apariencia   Evaluación  ,[object Object],Calibración Actividades  de  Mantenimiento
SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO Introducción  Julio C Vargas Campos Solicitud de  Compras  Acreditación  De  personal Orden de trabajo Ficha de vida Informe de  Actividad de MP Solicitud de  Mantenimiento  Presupuesto operativo Programa  Anual  De  MPP Rutina  del  MPP Inventario  Técnico  Procedimientos de  Gestión de  Mantenimiento
SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO Inventario técnico Solicitud  de  Mantenimiento Introducción  Julio C Vargas Campos
SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO Ficha de vida  Introducción  Julio C Vargas Campos
Señales  Introducción  Julio C Vargas Campos
¿Qué es una señal? Una señal es la representación grafica de la información como una función de una variable independiente (e.g. el tiempo) La salida de un aparato de medición (e.g. barómetro, antena) t A T SEÑALES Introducción  Julio C Vargas Campos
Fuentes típicas de señales biomédicas SEÑALES Eléctricas :   ECG, EMG, EEG Imágenes:   MRI (Resonancia magnética), ultrasonido. Sensores (transducción mecánico-eléctrica):   Strain gauge, transductores de fuerza o presión. Sensores a nivel microscópico (celular):   foto celdas, electrodos bioactivos. Introducción  Julio C Vargas Campos
Señales discretas y continuas SEÑALES Continuas :  señales definidas en todas las instancias del tiempo;  x(t), p(t) Discretas :  señales que solo asumen ciertos valores (enteros) definidos;  x[0], x[1], etc. Las señales discretas pueden también nacer del muestreado de señales de naturaleza continua. Introducción  Julio C Vargas Campos
Tipos de señales Determinísticas (e.g. Onda senoidal, step y el impulso ):   predecibles Estocásticas (e.g. Ritmo cardíaco):  probabilidad Fractales (e.g. Sma arterial) Caóticas:  deterministicas pero no predecibles en el futuro (e.g) Respiración, EEG SEÑALES Introducción  Julio C Vargas Campos
¿Qué es ruido? Componentes indeseados Se debe definir a priori que es definido como componentes deseados o no de una señal. SEÑALES Introducción  Julio C Vargas Campos
Señales  Introducción  Julio C Vargas Campos
¿Qué es una señal? Una señal es la representación grafica de la información como una función de una variable independiente (e.g. el tiempo) La salida de un aparato de medición (e.g. barómetro, antena) t A T SEÑALES Introducción  Julio C Vargas Campos
Fuentes típicas de señales biomédicas SEÑALES Eléctricas :   ECG, EMG, EEG Imágenes:   MRI (Resonancia magnética), ultrasonido. Sensores (transducción mecánico-eléctrica):   Strain gauge, transductores de fuerza o presión. Sensores a nivel microscópico (celular):   foto celdas, electrodos bioactivos. Introducción  Julio C Vargas Campos
Señales discretas y continuas SEÑALES Continuas :  señales definidas en todas las instancias del tiempo;  x(t), p(t) Discretas :  señales que solo asumen ciertos valores (enteros) definidos;  x[0], x[1], etc. Las señales discretas pueden también nacer del muestreado de señales de naturaleza continua. Introducción  Julio C Vargas Campos
Tipos de señales Determinísticas (e.g. Onda senoidal, step y el impulso ):   predecibles Estocásticas (e.g. Ritmo cardíaco):  probabilidad Fractales (e.g. Sma arterial) Caóticas:  deterministicas pero no predecibles en el futuro (e.g) Respiración, EEG SEÑALES Introducción  Julio C Vargas Campos
¿Qué es ruido? Componentes indeseados Se debe definir a priori que es definido como componentes deseados o no de una señal. SEÑALES Introducción  Julio C Vargas Campos
SEÑALES Introducción  Julio C Vargas Campos
SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO Introducción  Julio C Vargas Campos
SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO ¿Qué es un sistema de Mantenimiento? El sistema dedicado al mantenimiento, es un elemento vital para proporcionar a producción su máxima disponibilidad de equipo. Un sistema de mantenimiento bien cimentado no solo proporciona disponibilidad de maquinas, equipos herramentales, y recursos, sino que, incrementa su tiempo de vida y reduce su costo operativo.   Introducción  Julio C Vargas Campos
SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO Tipos de  Mantenimiento Introducción  Julio C Vargas Campos Predictivo  ,[object Object],Correctivo   Preventivo
SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO Tipos de  Mantenimiento Introducción  Julio C Vargas Campos Predictivo  ,[object Object],Correctivo   Preventivo
SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO Introducción  Julio C Vargas Campos Prueba  De  Funcionamiento   Lubricación   Limpieza Prueba de Aceptación   Integridad Apariencia   Evaluación  ,[object Object],Calibración Actividades  de  Mantenimiento
SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO Introducción  Julio C Vargas Campos Solicitud de  Compras  Acreditación  De  personal Orden de trabajo Ficha de vida Informe de  Actividad de MP Solicitud de  Mantenimiento  Presupuesto operativo Programa  Anual  De  MPP Rutina  del  MPP Inventario  Técnico  Procedimientos de  Gestión de  Mantenimiento
SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO Inventario técnico Solicitud  de  Mantenimiento Introducción  Julio C Vargas Campos
SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO Ficha de vida  Introducción  Julio C Vargas Campos
SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO Orden de trabajo  Introducción  Julio C Vargas Campos
SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO Solicitud de Compras Introducción  Julio C Vargas Campos
SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO ,[object Object],[object Object],Introducción  Julio C Vargas Campos
SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO Ciclos  de  Mantenimiento Predictivo Introducción  Julio C Vargas Campos Decisión  de  mantenimiento  ,[object Object],[object Object],[object Object],Monitoreo  Periódico  Comparación De  Parámetros
SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO Introducción  Julio C Vargas Campos Implementación  De  Equipos e Infraestructura  Capacitación  De  personal  Técnico-Administrativa Análisis  Del  Equipamiento   Implementación  Del  equipo  Técnico-Formativo   Estudio  De la  Organización   Requisitos  De  Implementación  MP
SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO Introducción  Julio C Vargas Campos Análisis De  Rendimiento  Operacional  Análisis  de  Aceite  Análisis De  Vibración   Técnicas  de  MP
SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Introducción  Julio C Vargas Campos
Señales  Introducción  Julio C Vargas Campos
¿Qué es una señal? Una señal es la representación grafica de la información como una función de una variable independiente (e.g. el tiempo) La salida de un aparato de medición (e.g. barómetro, antena) t A T SEÑALES Introducción  Julio C Vargas Campos
Fuentes típicas de señales biomédicas SEÑALES Eléctricas :   ECG, EMG, EEG Imágenes:   MRI (Resonancia magnética), ultrasonido. Sensores (transducción mecánico-eléctrica):   Strain gauge, transductores de fuerza o presión. Sensores a nivel microscópico (celular):   foto celdas, electrodos bioactivos. Introducción  Julio C Vargas Campos
Señales discretas y continuas SEÑALES Continuas :  señales definidas en todas las instancias del tiempo;  x(t), p(t) Discretas :  señales que solo asumen ciertos valores (enteros) definidos;  x[0], x[1], etc. Las señales discretas pueden también nacer del muestreado de señales de naturaleza continua. Introducción  Julio C Vargas Campos
Tipos de señales Determinísticas (e.g. Onda senoidal, step y el impulso ):   predecibles Estocásticas (e.g. Ritmo cardíaco):  probabilidad Fractales (e.g. Sma arterial) Caóticas:  deterministicas pero no predecibles en el futuro (e.g) Respiración, EEG SEÑALES Introducción  Julio C Vargas Campos
¿Qué es ruido? Componentes indeseados Se debe definir a priori que es definido como componentes deseados o no de una señal. SEÑALES Introducción  Julio C Vargas Campos
SEÑALES Introducción  Julio C Vargas Campos
SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO Introducción  Julio C Vargas Campos
SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO ¿Qué es un sistema de Mantenimiento? El sistema dedicado al mantenimiento, es un elemento vital para proporcionar a producción su máxima disponibilidad de equipo. Un sistema de mantenimiento bien cimentado no solo proporciona disponibilidad de maquinas, equipos herramentales, y recursos, sino que, incrementa su tiempo de vida y reduce su costo operativo.   Introducción  Julio C Vargas Campos
SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO Tipos de  Mantenimiento Introducción  Julio C Vargas Campos Predictivo  ,[object Object],Correctivo   Preventivo
SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO Introducción  Julio C Vargas Campos Prueba  De  Funcionamiento   Lubricación   Limpieza Prueba de Aceptación   Integridad Apariencia   Evaluación  ,[object Object],Calibración Actividades  de  Mantenimiento
SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO Introducción  Julio C Vargas Campos Solicitud de  Compras  Acreditación  De  personal Orden de trabajo Ficha de vida Informe de  Actividad de MP Solicitud de  Mantenimiento  Presupuesto operativo Programa  Anual  De  MPP Rutina  del  MPP Inventario  Técnico  Procedimientos de  Gestión de  Mantenimiento
SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO Inventario técnico Solicitud  de  Mantenimiento Introducción  Julio C Vargas Campos
SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO Ficha de vida  Introducción  Julio C Vargas Campos
SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO Orden de trabajo  Introducción  Julio C Vargas Campos
SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO Solicitud de Compras Introducción  Julio C Vargas Campos
SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO ,[object Object],[object Object],Introducción  Julio C Vargas Campos
SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO Ciclos  de  Mantenimiento Predictivo Introducción  Julio C Vargas Campos Decisión  de  mantenimiento  ,[object Object],[object Object],[object Object],Monitoreo  Periódico  Comparación De  Parámetros
SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO Introducción  Julio C Vargas Campos Implementación  De  Equipos e Infraestructura  Capacitación  De  personal  Técnico-Administrativa Análisis  Del  Equipamiento   Implementación  Del  equipo  Técnico-Formativo   Estudio  De la  Organización   Requisitos  De  Implementación  MP
SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO Introducción  Julio C Vargas Campos Análisis De  Rendimiento  Operacional  Análisis  de  Aceite  Análisis De  Vibración   Técnicas  de  MP
SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Introducción  Julio C Vargas Campos
Beneficios del MP  SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Introducción  Julio C Vargas Campos
¿Qué necesitamos para llevar acabo el MP de equipamiento médico? SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Introducción  Julio C Vargas Campos
SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO ,[object Object],[object Object],[object Object],Introducción  Julio C Vargas Campos
SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO Clasificación  de los equipos  hospitalarios Equipo Medico Invasivo  Equipo Medico Noinvasivo  Equipo Medico Invasivo tipo Quirúrgico  Equipo Medico Implantable  Equipo Medico quirúrgico  Reutilizable  Equipo Medico activo  Equipo Medico Terapéutico  Equipo Medico Para  Diagnostico  Introducción  Julio C Vargas Campos
SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO Cirugía  Mantenimiento  Laboratorio  Clínico Banco de Sangre Unidad  de  Patologías  Urgencias  Medicas  UCI Maternidad Neonatos  Unidad  De  Esterilización  Fisioterapia Y Rehabilitación  Unidad Renal Hospitalizaciones  Radiología Diagnostico  por  imágenes  Hospital  O Clínica Introducción  Julio C Vargas Campos
SIGNOS VITALES Introducción  Julio C Vargas Campos
SIGNOS  VITALES ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Introducción  Julio C Vargas Campos
Introducción  Julio C Vargas Campos
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Introducción  Julio C Vargas Campos
Introducción  Julio C Vargas Campos
Arteria temporal superficial   Arteria carótida   Arteria subclavia   Arteria axilar   Arteria braquial   Arteria femoral   Arteria poplítea   Arteria tibial posterior   Arteria pedia   Arterias radial y cubital   Introducción  Julio C Vargas Campos
TOMA DE PULSO Introducción  Julio C Vargas Campos
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],PULSO ARTERIAL ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Introducción  Julio C Vargas Campos
PRESION ARTERIAL El examen de la presión arterial se usa para medir la fuerza con la que la sangre está siendo bombeada por el corazón a través de las arterias y la fuerza de éstas a medida que resisten el flujo sanguíneo.  La Presión Arterial ( PA ) varia con el ciclo cardiaco, alcanzando un máximo sistólico y un mínimo diastólico. Introducción  Julio C Vargas Campos
Introducción  Julio C Vargas Campos
[object Object],[object Object],JNC 7 - 2003  Séptimo Informe  del Joint Nacional Comité sobre Prevención, Detección, Evaluación y Tratamiento de la Hipertensión Arterial   CATEGORIA P. SISTOLICA (  mm Hg ) P. DIASTOLICA ( mm Hg ) Normal Pre-hipertensión Hipertensión Estadio 1 Estadio 2 < 120 120 - 139 140 – 159     160 y  < 80 ó 80 - 89 ó 90 – 99    100 Introducción  Julio C Vargas Campos
Gracias  Jvc_ing@hotmail.com  biomedicos.blogspot.com Gigatechperu.com Introducción  Julio C Vargas Campos

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Mais procurados (20)

Dispositivos Electronicos
Dispositivos ElectronicosDispositivos Electronicos
Dispositivos Electronicos
 
Diodo zener
Diodo zenerDiodo zener
Diodo zener
 
Clasificacion instrumentacion biomedica
Clasificacion instrumentacion biomedicaClasificacion instrumentacion biomedica
Clasificacion instrumentacion biomedica
 
Electrónica Básica. Tema 5
Electrónica Básica. Tema 5Electrónica Básica. Tema 5
Electrónica Básica. Tema 5
 
ELECTRÓNICA
ELECTRÓNICAELECTRÓNICA
ELECTRÓNICA
 
lampara encendida por aplausos
lampara encendida por aplausoslampara encendida por aplausos
lampara encendida por aplausos
 
1. Ingeniería Biomédica - Ingeniería Clínica
1. Ingeniería Biomédica - Ingeniería Clínica1. Ingeniería Biomédica - Ingeniería Clínica
1. Ingeniería Biomédica - Ingeniería Clínica
 
Mecatrónica diapositivas
Mecatrónica diapositivasMecatrónica diapositivas
Mecatrónica diapositivas
 
Bioseñales alex
Bioseñales alexBioseñales alex
Bioseñales alex
 
Bioinstrumentación iii
Bioinstrumentación iiiBioinstrumentación iii
Bioinstrumentación iii
 
Electronica
ElectronicaElectronica
Electronica
 
Tipos de sensores
Tipos de sensoresTipos de sensores
Tipos de sensores
 
Pinzas Amperimetricas
Pinzas AmperimetricasPinzas Amperimetricas
Pinzas Amperimetricas
 
Centro de Imagenologia - Diseño VIII
Centro de Imagenologia - Diseño VIIICentro de Imagenologia - Diseño VIII
Centro de Imagenologia - Diseño VIII
 
lampara enciende por aplausos
lampara enciende por aplausoslampara enciende por aplausos
lampara enciende por aplausos
 
TRANSDUCTORES BIOMEDICOS.ppt
TRANSDUCTORES BIOMEDICOS.pptTRANSDUCTORES BIOMEDICOS.ppt
TRANSDUCTORES BIOMEDICOS.ppt
 
Equipo de Hemodinamia (Imagenología Avanzada I)
Equipo de Hemodinamia (Imagenología Avanzada I)Equipo de Hemodinamia (Imagenología Avanzada I)
Equipo de Hemodinamia (Imagenología Avanzada I)
 
8. sist analogicos-digitales
8. sist analogicos-digitales8. sist analogicos-digitales
8. sist analogicos-digitales
 
Introducción a Arduino
Introducción a ArduinoIntroducción a Arduino
Introducción a Arduino
 
Sensores
SensoresSensores
Sensores
 

Destaque

4.3.4.1 cuadro comparativo entre mantenimiento correctivo y preventivo
4.3.4.1 cuadro comparativo entre mantenimiento correctivo y preventivo4.3.4.1 cuadro comparativo entre mantenimiento correctivo y preventivo
4.3.4.1 cuadro comparativo entre mantenimiento correctivo y preventivogonzaleznando
 
Proyecto para electromedicina
Proyecto para electromedicinaProyecto para electromedicina
Proyecto para electromedicinacamilo vivancos
 
Introducción al Programa de Mantenimiento de Equipos Médicos
Introducción al Programa de Mantenimiento de Equipos MédicosIntroducción al Programa de Mantenimiento de Equipos Médicos
Introducción al Programa de Mantenimiento de Equipos MédicosRigoberto José Meléndez Cuauro
 
Aparatos electromedicos
Aparatos electromedicosAparatos electromedicos
Aparatos electromedicosKokar Carrillo
 
Uso de equipos de laboratorio
Uso de equipos de laboratorioUso de equipos de laboratorio
Uso de equipos de laboratorioIván Ordiozola
 

Destaque (6)

4.3.4.1 cuadro comparativo entre mantenimiento correctivo y preventivo
4.3.4.1 cuadro comparativo entre mantenimiento correctivo y preventivo4.3.4.1 cuadro comparativo entre mantenimiento correctivo y preventivo
4.3.4.1 cuadro comparativo entre mantenimiento correctivo y preventivo
 
Proyecto para electromedicina
Proyecto para electromedicinaProyecto para electromedicina
Proyecto para electromedicina
 
Introducción al Programa de Mantenimiento de Equipos Médicos
Introducción al Programa de Mantenimiento de Equipos MédicosIntroducción al Programa de Mantenimiento de Equipos Médicos
Introducción al Programa de Mantenimiento de Equipos Médicos
 
Estructura (sedesol)
Estructura (sedesol)Estructura (sedesol)
Estructura (sedesol)
 
Aparatos electromedicos
Aparatos electromedicosAparatos electromedicos
Aparatos electromedicos
 
Uso de equipos de laboratorio
Uso de equipos de laboratorioUso de equipos de laboratorio
Uso de equipos de laboratorio
 

Semelhante a Curso De Electromedicina

Semelhante a Curso De Electromedicina (20)

La biomédica
La biomédicaLa biomédica
La biomédica
 
UNIDAD III_BI_TM_ACT .pdf
UNIDAD III_BI_TM_ACT .pdfUNIDAD III_BI_TM_ACT .pdf
UNIDAD III_BI_TM_ACT .pdf
 
Bioquimica
BioquimicaBioquimica
Bioquimica
 
Bioquimica
BioquimicaBioquimica
Bioquimica
 
Act.3 Lectura
Act.3 LecturaAct.3 Lectura
Act.3 Lectura
 
Act.3 Lectura
Act.3 LecturaAct.3 Lectura
Act.3 Lectura
 
Tecnología en salud historia ilustrado
Tecnología en salud historia ilustradoTecnología en salud historia ilustrado
Tecnología en salud historia ilustrado
 
Tecnología y medicina
Tecnología y medicinaTecnología y medicina
Tecnología y medicina
 
Tecnología y medicina
Tecnología y medicinaTecnología y medicina
Tecnología y medicina
 
Fundamentos de la ingeniería biomédica
Fundamentos de la ingeniería biomédicaFundamentos de la ingeniería biomédica
Fundamentos de la ingeniería biomédica
 
Ingeniería biomédica
Ingeniería biomédicaIngeniería biomédica
Ingeniería biomédica
 
Actividad 3 Libro Bioingenieria
Actividad 3 Libro BioingenieriaActividad 3 Libro Bioingenieria
Actividad 3 Libro Bioingenieria
 
La ingenieria biomedica y la tecnologia medica
La ingenieria biomedica y la tecnologia medicaLa ingenieria biomedica y la tecnologia medica
La ingenieria biomedica y la tecnologia medica
 
Actividad 3 Libro Bioingenieria
Actividad 3 Libro BioingenieriaActividad 3 Libro Bioingenieria
Actividad 3 Libro Bioingenieria
 
Bioingenieria clases
Bioingenieria clasesBioingenieria clases
Bioingenieria clases
 
Ingenieria biomedica
Ingenieria biomedicaIngenieria biomedica
Ingenieria biomedica
 
Introduccion a biomedica
Introduccion a biomedicaIntroduccion a biomedica
Introduccion a biomedica
 
Ingeniería biomédica
Ingeniería biomédicaIngeniería biomédica
Ingeniería biomédica
 
Protesis
ProtesisProtesis
Protesis
 
Tecnología
TecnologíaTecnología
Tecnología
 

Último

guía de registro de slideshare por Brayan Joseph
guía de registro de slideshare por Brayan Josephguía de registro de slideshare por Brayan Joseph
guía de registro de slideshare por Brayan JosephBRAYANJOSEPHPEREZGOM
 
Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvana
Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvanaAvances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvana
Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvanamcerpam
 
EPA-pdf resultado da prova presencial Uninove
EPA-pdf resultado da prova presencial UninoveEPA-pdf resultado da prova presencial Uninove
EPA-pdf resultado da prova presencial UninoveFagnerLisboa3
 
Desarrollo Web Moderno con Svelte 2024.pdf
Desarrollo Web Moderno con Svelte 2024.pdfDesarrollo Web Moderno con Svelte 2024.pdf
Desarrollo Web Moderno con Svelte 2024.pdfJulian Lamprea
 
pruebas unitarias unitarias en java con JUNIT
pruebas unitarias unitarias en java con JUNITpruebas unitarias unitarias en java con JUNIT
pruebas unitarias unitarias en java con JUNITMaricarmen Sánchez Ruiz
 
Global Azure Lima 2024 - Integración de Datos con Microsoft Fabric
Global Azure Lima 2024 - Integración de Datos con Microsoft FabricGlobal Azure Lima 2024 - Integración de Datos con Microsoft Fabric
Global Azure Lima 2024 - Integración de Datos con Microsoft FabricKeyla Dolores Méndez
 
Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estos
Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estosAvances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estos
Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estossgonzalezp1
 
Presentación guía sencilla en Microsoft Excel.pptx
Presentación guía sencilla en Microsoft Excel.pptxPresentación guía sencilla en Microsoft Excel.pptx
Presentación guía sencilla en Microsoft Excel.pptxLolaBunny11
 
PROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptx
PROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptxPROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptx
PROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptxAlan779941
 
EL CICLO PRÁCTICO DE UN MOTOR DE CUATRO TIEMPOS.pptx
EL CICLO PRÁCTICO DE UN MOTOR DE CUATRO TIEMPOS.pptxEL CICLO PRÁCTICO DE UN MOTOR DE CUATRO TIEMPOS.pptx
EL CICLO PRÁCTICO DE UN MOTOR DE CUATRO TIEMPOS.pptxMiguelAtencio10
 
Modulo-Mini Cargador.................pdf
Modulo-Mini Cargador.................pdfModulo-Mini Cargador.................pdf
Modulo-Mini Cargador.................pdfAnnimoUno1
 
Presentación de elementos de afilado con esmeril
Presentación de elementos de afilado con esmerilPresentación de elementos de afilado con esmeril
Presentación de elementos de afilado con esmerilJuanGallardo438714
 
presentacion de PowerPoint de la fuente de poder.pptx
presentacion de PowerPoint de la fuente de poder.pptxpresentacion de PowerPoint de la fuente de poder.pptx
presentacion de PowerPoint de la fuente de poder.pptxlosdiosesmanzaneros
 
Refrigerador_Inverter_Samsung_Curso_y_Manual_de_Servicio_Español.pdf
Refrigerador_Inverter_Samsung_Curso_y_Manual_de_Servicio_Español.pdfRefrigerador_Inverter_Samsung_Curso_y_Manual_de_Servicio_Español.pdf
Refrigerador_Inverter_Samsung_Curso_y_Manual_de_Servicio_Español.pdfvladimiroflores1
 
Trabajo Mas Completo De Excel en clase tecnología
Trabajo Mas Completo De Excel en clase tecnologíaTrabajo Mas Completo De Excel en clase tecnología
Trabajo Mas Completo De Excel en clase tecnologíassuserf18419
 

Último (15)

guía de registro de slideshare por Brayan Joseph
guía de registro de slideshare por Brayan Josephguía de registro de slideshare por Brayan Joseph
guía de registro de slideshare por Brayan Joseph
 
Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvana
Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvanaAvances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvana
Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvana
 
EPA-pdf resultado da prova presencial Uninove
EPA-pdf resultado da prova presencial UninoveEPA-pdf resultado da prova presencial Uninove
EPA-pdf resultado da prova presencial Uninove
 
Desarrollo Web Moderno con Svelte 2024.pdf
Desarrollo Web Moderno con Svelte 2024.pdfDesarrollo Web Moderno con Svelte 2024.pdf
Desarrollo Web Moderno con Svelte 2024.pdf
 
pruebas unitarias unitarias en java con JUNIT
pruebas unitarias unitarias en java con JUNITpruebas unitarias unitarias en java con JUNIT
pruebas unitarias unitarias en java con JUNIT
 
Global Azure Lima 2024 - Integración de Datos con Microsoft Fabric
Global Azure Lima 2024 - Integración de Datos con Microsoft FabricGlobal Azure Lima 2024 - Integración de Datos con Microsoft Fabric
Global Azure Lima 2024 - Integración de Datos con Microsoft Fabric
 
Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estos
Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estosAvances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estos
Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estos
 
Presentación guía sencilla en Microsoft Excel.pptx
Presentación guía sencilla en Microsoft Excel.pptxPresentación guía sencilla en Microsoft Excel.pptx
Presentación guía sencilla en Microsoft Excel.pptx
 
PROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptx
PROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptxPROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptx
PROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptx
 
EL CICLO PRÁCTICO DE UN MOTOR DE CUATRO TIEMPOS.pptx
EL CICLO PRÁCTICO DE UN MOTOR DE CUATRO TIEMPOS.pptxEL CICLO PRÁCTICO DE UN MOTOR DE CUATRO TIEMPOS.pptx
EL CICLO PRÁCTICO DE UN MOTOR DE CUATRO TIEMPOS.pptx
 
Modulo-Mini Cargador.................pdf
Modulo-Mini Cargador.................pdfModulo-Mini Cargador.................pdf
Modulo-Mini Cargador.................pdf
 
Presentación de elementos de afilado con esmeril
Presentación de elementos de afilado con esmerilPresentación de elementos de afilado con esmeril
Presentación de elementos de afilado con esmeril
 
presentacion de PowerPoint de la fuente de poder.pptx
presentacion de PowerPoint de la fuente de poder.pptxpresentacion de PowerPoint de la fuente de poder.pptx
presentacion de PowerPoint de la fuente de poder.pptx
 
Refrigerador_Inverter_Samsung_Curso_y_Manual_de_Servicio_Español.pdf
Refrigerador_Inverter_Samsung_Curso_y_Manual_de_Servicio_Español.pdfRefrigerador_Inverter_Samsung_Curso_y_Manual_de_Servicio_Español.pdf
Refrigerador_Inverter_Samsung_Curso_y_Manual_de_Servicio_Español.pdf
 
Trabajo Mas Completo De Excel en clase tecnología
Trabajo Mas Completo De Excel en clase tecnologíaTrabajo Mas Completo De Excel en clase tecnología
Trabajo Mas Completo De Excel en clase tecnología
 

Curso De Electromedicina

  • 1. Introducción Julio C Vargas Campos
  • 2. Técnica Tecnología Ingeniería Del griego téchne, que significa arte. La técnica es un conjunto de saberes prácticos o procedimientos para obtener el resultado deseado. Ciencia La ciencia (del latín scientia 'conocimiento) es la recopilación y desarrollo previo a la experimentación metodológica (o accidental) del conocimiento. Es el conocimiento sistematizado, elaborado mediante observaciones, razonamientos y pruebas metódicamente organizadas Tecnología es el conjunto de habilidades que permiten construir objetos y máquinas para adaptar el medio y satisfacer nuestras necesidades. Es una palabra de origen griego, formada por tekne (τεχνη, &quot;arte, técnica u oficio&quot;) y logos (λογος, &quot;conjunto de saberes La ingeniería es la profesión que aplica conocimientos y experiencias para que mediante diseños, modelos y técnicas se resuelvan problemas que afectan a la humanidad. Ingeniero Diseña ,crea y Fabrica Conocimientos Técnicos y Científicos Tecnólogo (Técnico Profesional) Mantiene ,opera e instala Conocimientos Técnicos y Científicos Introducción Julio C Vargas Campos
  • 3. BIOINGENIERÍA: la definición mas amplia abarca todas las posibles interacciones entre las Ciencias Naturales y la Ingeniería . Términos Asociados ING. BIOMÉDICA: Centrada en el ser humano y en el cuidado de su salud. ING. CLÍNICA: Centrada en el paciente (excluye el desarrollo de tecnologías). ING. HOSPITALARIA: Centrada en la infraestructura soporte. ELECTROMEDICINA: Exclusivamente equipamiento electrónico de uso en Medicina. BIOTECNOLOGÍA: Generalmente asociada a la Genética y relacionada con aplicaciones agropecuarias y en medicamentos. Introducción Julio C Vargas Campos
  • 4.
  • 5. DEFINICION DE LA INGENIERIA BIOMEDICA Ingeniería biomédica (BME) es la aplicación de los principios de ingeniería y las técnica para el campo médico. Combina el diseño y las destreza de solución de problemas de ingeniería con la ciencia médica y biológica para ayudar mejorar la atención sanitaria paciente y la calidad de vida de personas individuales sanas. Como una relativamente nueva disciplina, gran parte del trabajo en ingeniería biomédica consta de investigación y desarrollo, cubriendo unos array en el campo: bioinformática, la creación de imágenes médica, el procesamiento de idea el procesamiento de señal fisiológico, biomecánicas, biomateriales y la bioingeniería, el análisis de sistemas, 3-D modelados , etcétera. Introducción Julio C Vargas Campos Biomecánica Prótesis / órganos artificiales Imágenes médicas Biomateriales Análisis médicos Biosensores Ingeniería clínica Informática médica Ingeniería de rehabilitación Instrumentación biomédica Biotecnología Ingeniería neural Ingeniería de tejidos Modelación fisiológica
  • 6. DEFINICION INGENIERIA CLINICA Los ingenieros clínicos, son esencialmente responsables por todos los instrumentos y sistemas de alta tecnología que son usados en los hospitales; son responsables por el entrenamiento del personal médico en normas de seguridad con relación a los equipos y por el diseño, selección y uso de la tecnología para entregar una atención de salud más segura y más efectiva. Introducción Julio C Vargas Campos Ingeniero Clínico Investigación Clínica Fabricantes Pacientes Doctores Enfermeras Ambiente del hospital Empresas concurrentes Administración del hospital Agencias acreditadoras
  • 7. Perfil del técnico e ingeniero biomédico Prevención y mejoramiento de la Salud La Ingeniería Biomédica es una rama de la Ingeniería que enlaza los conocimientos de las ciencias de la vida con las ciencias exactas a los fines de formar un profesional que pueda trabajar e investigar tanto en la actividad médica como en otros sistemas biológicos. Introducción Julio C Vargas Campos BIOLÓGIA MECÁNICA INFORMATICA ELECTRÓNICA PERFIL DEL IB
  • 8.
  • 9. Técnico Biomédico es una rama de la Ingeniería que enlaza los conocimientos técnicos con las ciencias exactas con la finalidad de formar un profesional que pueda trabajar en el mantenimiento, instalación y operación de los equipos utilizados en las actividad médica El técnico profesional Especialista en Biomédicos. T endrá amplios conocimientos de Terminologías Medica, fisiología humana ,electrónica, mecánica, materiales y computación como así también de la estructura y el funcionamiento de sistemas biológicos lo que le permitirá explorar en forma espontánea nuevos caminos para aportar soluciones a problemas y diagnósticos de Fallas de los equipos permitiendo mantener en todo momento los equipos operativos al 100%. Introducción Julio C Vargas Campos
  • 10.
  • 11. Historia de la Biomedicina Introducción Julio C Vargas Campos
  • 12.
  • 13. Imhotep fue uno de los pocos egipcios que fue considerado como dios (exceptuando los faraones que eran considerados dioses vivientes). Fue visir del faraón Djoser, de la tercera dinastía y fue famoso no sólo como médico sino también como arquitecto, astrónomo y administrador. La célebre pirámide escalonada de Saqqara (cerca de Menphis) la primera de las pirámides construidas en el antiguo Egipto fue obra de Imhoptep y el primer monumento en piedra construido por el hombre. Numerosas curas milagrosas fueron atribuidas a Imhotep. Los griegos lo identificaban con Aesculapius, su dios de la medicina y de las curaciones. Historia de la Biomedicina Introducción Julio C Vargas Campos
  • 14. Historia de la Biomedicina Introducción Julio C Vargas Campos
  • 15. Hipócrates, nacido en la isla de Cos en Grecia, donde había estos templos de curación, contribuyó con un ingrediente esencial a la medicina: el espíritu científico, para él diagnóstico basado en la observación y el tratamiento clínico fueron remplazando la superstición. Maestro de muchos que llevaron sus teorías por todo el Mediterraneo Historia de la Biomedicina Introducción Julio C Vargas Campos
  • 16. Galeno (129-199 d.C.), originario de Pérgamo. Fue cirujano de gladiadores y adquirió cierta experiencia en el tratamiento de heridas, huesos, articulaciones y músculos. A menudo se le conoce como el padre de la medicina deportiva. Galeno, en el tratamiento de las enfermedades, prefirió dejar actuar a la naturaleza (la naturaleza se curaba a sí misma) debiendo el médico solamente ayudarla. Historia de la Biomedicina Introducción Julio C Vargas Campos
  • 17. Edad oscura Resurgimiento del sistema de salud Después de la caída del imperio romano, la Iglesia se convirtió en el repositorio del conocimiento médico y fue dispersado entre los monasterios de la diferentes órdenes de la Iglesia Nuevamente existe una mezcla de la curación con la “misericordia divina” y el uso de la fe como elemento principal de la curación El exorcismo El desarrollo de la medicina pasó por un periodo de letargo de mil años Constantino I (335 D.C.), emperador romano que abrazó el cristianismo, cerro todo los templos paganos que se usaban para curaciones y mandó que todos los monasterios funcionen como hospitales Nace el concepto de hospital. Los primeros hospitales era especialmente para viajeros y enfermos, donde encontraban comida, hospedaje y atención de enfermería. La iglesia controlaba los hospitales, los monjes y monjas practicaban el arte de la curación. La medicina tomó un carácter más humanitario Historia de la Biomedicina Introducción Julio C Vargas Campos
  • 18. Renacentismo La siguiente figura muestra el famoso estudio sobre la simetría del cuerpo humano de Leonardo da Vinci Siglo 15 y 16 ocurre una búsqueda incansable sobre el “verdadero conocimiento” Exponentes: Miguel ángel, Rafael, Durer y Leonardo da Vinci. Observaron el cuerpo humano tal y como es. Surgen la escuelas para médicos: Salerno, Bologna, Montpelier, Padua y Oxford. Tienen la doctrina de Hipócrates que el paciente es un ser humano, y la enfermedad es un proceso natural y la terapia es lo apropiado para que el organismo venza la enfermedad. Historia de la Biomedicina Introducción Julio C Vargas Campos
  • 19. La edad de las mediciones Primeros hospitales También durante el renacimiento, la necesidad de hacer exanimaciones con mayor precisión da paso al era de las mediciones. En 1592, Galileo visita Padua y enseña matemáticas a una audiencia de estudiantes de medicina. Debido a esto inician varios estudios de fenómenos biológicos con fundamentos científicos (temperatura, el pulso, circulación de la sangre, etc.). Desarrollo de dispositivos (microscopios, termómetros y otros) El desarrollo solo se limitó a las universidades. Los hospitales tuvieron su mayor crecimiento en el siglo 18, no obstante, irónicamente, mientras los hospitales iban consolidando su papel curativo en la medicina, la tasa de mortalidad de sus paciente no declinaba, mas bien era mayor. En 1788 por ejemplo, la tasa de mortalidad de los hospitales en París era cerca del 25%. Estos hospitales era letales no solo para los pacientes, pero también para la gente que trabajaba en ellos Historia de la Biomedicina Introducción Julio C Vargas Campos
  • 20. Mejora de hospitales Solo hasta el siglo 19, gracias al crecimiento y mejora de los procedimientos de enfermería, los hospitales fueron cambiando su imagen de lugares indeseables a lugares de sanidad. Florence Nightingale, demostró que la muertes en los hospitales eran causadas más por las condiciones de los hospitales que por la enfermedades que traían los pacientes. Historia de la Biomedicina Introducción Julio C Vargas Campos
  • 21. Sistemas Moderno de salud Albrecht Von Haller (1756) principios fundamentales de la función nerviosa periférica. Galvani (1791) demuestra que el organismo genera electricidad asociada a la actividad muscular Tiene sus inicios en los 1900 Con base en los adelantos de las ciencias como la: química, la fisiología, farmacología, y otros. Una era de colaboración interdisciplinaria 1895 W. K. Roentgen Inventa el Rayos x 1903 William Einthoven, ideo el primer electrocardiógrafo y midió los cambios eléctricos que ocurren en el corazón. Historia de la Biomedicina Introducción Julio C Vargas Campos
  • 22. 1930, era posible ver la mayoría de los órganos del cuerpo humano mediante el uso de sustancias radio-opacas (contraste). 1940, uso de la penicilina, evitando la mortandad por infecciones. 1945 – 1973 científicos de Estados Unidos de Norte América se destacaron por sus avances tecnológicos e investigaciones en el campo de la medicina, convirtiendo este país en una potencia mundial en este sentido Historia de la Biomedicina Introducción Julio C Vargas Campos
  • 23. Drinker 1927, respirado artificial 1955, bypass corazó-pulmón para cirugías de pecho abierto Historia de la Biomedicina Introducción Julio C Vargas Campos
  • 24. La informática Desde 1970, los sistemas computacionales han afectado positivamente los procedimientos clínicos y médicos. Los dispositivos de telemetría permitieron monitorear el corazón de una paciente sin tener que estar ambos en un mismo cuarto de hospital. Las computadoras hacen cálculos complejos, mantienen los expedientes médicos actualizados, e incluso controlan y mantiene la vida de pacientes. Las técnicas de imágenes médicas como la tomografía computadorizada (CT) y la imagen por resonancia magnética (MRI), dependen totalmente de la tecnología computacional Historia de la Biomedicina Introducción Julio C Vargas Campos
  • 25. Visualización en tiempo real Diagnóstico por imágenes Historia de la Biomedicina Introducción Julio C Vargas Campos
  • 26.
  • 27. DISCIPLINAS FÍSICAS QUE INTERVIENEN EN INGENIERÍA BIOMÉDICA ELECTRICA La impedancia eléctrica de los tejidos contiene información como : volumen, composición, distribución sanguínea, actividad del sistema nervioso, etc. La señal se genera inyectando en el tejido corrientes senoidales de frecuencias entre 50 Khz y 1 Mhz y corrientes de 20 microamperios a 20 miliamperios Estas mediciones se realizan con 4 electrodos, dos conectados a la fuente de corriente y los otros se ubican en el tejido para medir la caída de voltaje generado por la corriente y la impedancia del tejido Acústicos Flujo de sangre en el corazón o válvulas cardiacas Flujo de aire a través de las vías aéreas superiores e inferiores (tos, ronquidos, sonidos pulmonares) Contracción muscular Se obtienen utilizando transductores acústicos como micrófonos o acelerómetros Magnéticas El Cerebro, corazón y pulmones producen campos magnéticos débiles Mecánicas Desplazamiento, señales de flujo, presión, etc Se obtienen a través de transductores y se debe realizar en el lugar exacto donde se origina debido a que es una señal que no se propaga. Invasiva Químicas Señales de muy baja frecuencia Medición de la concentración de iones dentro y en las vecindades de una célula por medio de electródos Ópticas La oxigenación sanguínea puede estimarse midiendo la luz transmitida y reflejada por los tejidos in vitro o e vivo a distintas longitudes de onda. Puede obtenerse información acerca del feto midiendo la fluorescencia del líquido amniótico Dibujos Introducción Julio C Vargas Campos
  • 28. DISCIPLINA FÍSICOS QUE INTERVIENEN EN INGENIERÍA BIOMÉDICA Eléctrica Membranas que envuelven las células biológicas : nervios, músculos, células glandulares Células responden a un estímulo, potencial eléctrico a través de su membrana registra cambios reversibles llamado potencial de acción Existen registro bioeléctricos desde principios del siglo XIX – Galvani Las señales bioeléctricas se originan de la diferencia de potencial eléctrico que existe entre el interior y el exterior de una célula La membrana celular (lípidos y proteínas) tiene aproximadamente 10 nm La membrana es un dieléctrico semipermeable que permite el intercambio selectivo de iones. En condiciones de equilibrio no existe fuerza neta en ninguna dirección. Existirá el potencial transmembrana dado por la ecuación de Nernst En estado de reposo las células musculares y nerviosas mantienen un potencial de membrana de -60 a -90 mV, con el interior negativo respecto del exterior. Campo eléctrico es de alrededor de 10 MV/m Introducción Julio C Vargas Campos
  • 29. DISCIPLINA FÍSICOS QUE INTERVIENEN EN INGENIERÍA BIOMÉDICA Introducción Julio C Vargas Campos MÚSCULO VASOS SANGUÍNEOS BAJA PIEL SECA INTERMEDIA HUESO GRASA TENDONES ALTA RESISTENCIA DE TEJIDOS Paro cardiaco y el daño de órganos internos 700MA Parálisis de músculos respiratorios 100MA Atrofia del movimiento muscular 20MA Sensación eléctrica manejable para soltar contactos 16MA Escasamente perceptible 1MA
  • 30. Señales Introducción Julio C Vargas Campos
  • 31. ¿Qué es una señal? Una señal es la representación grafica de la información como una función de una variable independiente (e.g. el tiempo) La salida de un aparato de medición (e.g. barómetro, antena) t A T SEÑALES Introducción Julio C Vargas Campos
  • 32. Fuentes típicas de señales biomédicas SEÑALES Eléctricas : ECG, EMG, EEG Imágenes: MRI (Resonancia magnética), ultrasonido. Sensores (transducción mecánico-eléctrica): Strain gauge, transductores de fuerza o presión. Sensores a nivel microscópico (celular): foto celdas, electrodos bioactivos. Introducción Julio C Vargas Campos
  • 33. Señales discretas y continuas SEÑALES Continuas : señales definidas en todas las instancias del tiempo; x(t), p(t) Discretas : señales que solo asumen ciertos valores (enteros) definidos; x[0], x[1], etc. Las señales discretas pueden también nacer del muestreado de señales de naturaleza continua. Introducción Julio C Vargas Campos
  • 34. Tipos de señales Determinísticas (e.g. Onda senoidal, step y el impulso ): predecibles Estocásticas (e.g. Ritmo cardíaco): probabilidad Fractales (e.g. Sma arterial) Caóticas: deterministicas pero no predecibles en el futuro (e.g) Respiración, EEG SEÑALES Introducción Julio C Vargas Campos
  • 35. ¿Qué es ruido? Componentes indeseados Se debe definir a priori que es definido como componentes deseados o no de una señal. SEÑALES Introducción Julio C Vargas Campos
  • 36. Señales Introducción Julio C Vargas Campos
  • 37. ¿Qué es una señal? Una señal es la representación grafica de la información como una función de una variable independiente (e.g. el tiempo) La salida de un aparato de medición (e.g. barómetro, antena) t A T SEÑALES Introducción Julio C Vargas Campos
  • 38. Fuentes típicas de señales biomédicas SEÑALES Eléctricas : ECG, EMG, EEG Imágenes: MRI (Resonancia magnética), ultrasonido. Sensores (transducción mecánico-eléctrica): Strain gauge, transductores de fuerza o presión. Sensores a nivel microscópico (celular): foto celdas, electrodos bioactivos. Introducción Julio C Vargas Campos
  • 39. Señales discretas y continuas SEÑALES Continuas : señales definidas en todas las instancias del tiempo; x(t), p(t) Discretas : señales que solo asumen ciertos valores (enteros) definidos; x[0], x[1], etc. Las señales discretas pueden también nacer del muestreado de señales de naturaleza continua. Introducción Julio C Vargas Campos
  • 40. Tipos de señales Determinísticas (e.g. Onda senoidal, step y el impulso ): predecibles Estocásticas (e.g. Ritmo cardíaco): probabilidad Fractales (e.g. Sma arterial) Caóticas: deterministicas pero no predecibles en el futuro (e.g) Respiración, EEG SEÑALES Introducción Julio C Vargas Campos
  • 41. ¿Qué es ruido? Componentes indeseados Se debe definir a priori que es definido como componentes deseados o no de una señal. SEÑALES Introducción Julio C Vargas Campos
  • 42. SEÑALES Introducción Julio C Vargas Campos
  • 43. SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO Introducción Julio C Vargas Campos
  • 44. SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO ¿Qué es un sistema de Mantenimiento? El sistema dedicado al mantenimiento, es un elemento vital para proporcionar a producción su máxima disponibilidad de equipo. Un sistema de mantenimiento bien cimentado no solo proporciona disponibilidad de maquinas, equipos herramentales, y recursos, sino que, incrementa su tiempo de vida y reduce su costo operativo. Introducción Julio C Vargas Campos
  • 45.
  • 46.
  • 47.
  • 48. SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO Introducción Julio C Vargas Campos Solicitud de Compras Acreditación De personal Orden de trabajo Ficha de vida Informe de Actividad de MP Solicitud de Mantenimiento Presupuesto operativo Programa Anual De MPP Rutina del MPP Inventario Técnico Procedimientos de Gestión de Mantenimiento
  • 49. SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO Inventario técnico Solicitud de Mantenimiento Introducción Julio C Vargas Campos
  • 50. SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO Ficha de vida Introducción Julio C Vargas Campos
  • 51. SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO Orden de trabajo Introducción Julio C Vargas Campos
  • 52. SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO Solicitud de Compras Introducción Julio C Vargas Campos
  • 53.
  • 54.
  • 55. SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO Introducción Julio C Vargas Campos Implementación De Equipos e Infraestructura Capacitación De personal Técnico-Administrativa Análisis Del Equipamiento Implementación Del equipo Técnico-Formativo Estudio De la Organización Requisitos De Implementación MP
  • 56. SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO Introducción Julio C Vargas Campos Análisis De Rendimiento Operacional Análisis de Aceite Análisis De Vibración Técnicas de MP
  • 57.
  • 58. Señales Introducción Julio C Vargas Campos
  • 59. ¿Qué es una señal? Una señal es la representación grafica de la información como una función de una variable independiente (e.g. el tiempo) La salida de un aparato de medición (e.g. barómetro, antena) t A T SEÑALES Introducción Julio C Vargas Campos
  • 60. Fuentes típicas de señales biomédicas SEÑALES Eléctricas : ECG, EMG, EEG Imágenes: MRI (Resonancia magnética), ultrasonido. Sensores (transducción mecánico-eléctrica): Strain gauge, transductores de fuerza o presión. Sensores a nivel microscópico (celular): foto celdas, electrodos bioactivos. Introducción Julio C Vargas Campos
  • 61. Señales discretas y continuas SEÑALES Continuas : señales definidas en todas las instancias del tiempo; x(t), p(t) Discretas : señales que solo asumen ciertos valores (enteros) definidos; x[0], x[1], etc. Las señales discretas pueden también nacer del muestreado de señales de naturaleza continua. Introducción Julio C Vargas Campos
  • 62. Tipos de señales Determinísticas (e.g. Onda senoidal, step y el impulso ): predecibles Estocásticas (e.g. Ritmo cardíaco): probabilidad Fractales (e.g. Sma arterial) Caóticas: deterministicas pero no predecibles en el futuro (e.g) Respiración, EEG SEÑALES Introducción Julio C Vargas Campos
  • 63. ¿Qué es ruido? Componentes indeseados Se debe definir a priori que es definido como componentes deseados o no de una señal. SEÑALES Introducción Julio C Vargas Campos
  • 64. SEÑALES Introducción Julio C Vargas Campos
  • 65. SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO Introducción Julio C Vargas Campos
  • 66. SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO ¿Qué es un sistema de Mantenimiento? El sistema dedicado al mantenimiento, es un elemento vital para proporcionar a producción su máxima disponibilidad de equipo. Un sistema de mantenimiento bien cimentado no solo proporciona disponibilidad de maquinas, equipos herramentales, y recursos, sino que, incrementa su tiempo de vida y reduce su costo operativo. Introducción Julio C Vargas Campos
  • 67.
  • 68.
  • 69. SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO Introducción Julio C Vargas Campos Solicitud de Compras Acreditación De personal Orden de trabajo Ficha de vida Informe de Actividad de MP Solicitud de Mantenimiento Presupuesto operativo Programa Anual De MPP Rutina del MPP Inventario Técnico Procedimientos de Gestión de Mantenimiento
  • 70. SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO Inventario técnico Solicitud de Mantenimiento Introducción Julio C Vargas Campos
  • 71. SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO Ficha de vida Introducción Julio C Vargas Campos
  • 72. Señales Introducción Julio C Vargas Campos
  • 73. ¿Qué es una señal? Una señal es la representación grafica de la información como una función de una variable independiente (e.g. el tiempo) La salida de un aparato de medición (e.g. barómetro, antena) t A T SEÑALES Introducción Julio C Vargas Campos
  • 74. Fuentes típicas de señales biomédicas SEÑALES Eléctricas : ECG, EMG, EEG Imágenes: MRI (Resonancia magnética), ultrasonido. Sensores (transducción mecánico-eléctrica): Strain gauge, transductores de fuerza o presión. Sensores a nivel microscópico (celular): foto celdas, electrodos bioactivos. Introducción Julio C Vargas Campos
  • 75. Señales discretas y continuas SEÑALES Continuas : señales definidas en todas las instancias del tiempo; x(t), p(t) Discretas : señales que solo asumen ciertos valores (enteros) definidos; x[0], x[1], etc. Las señales discretas pueden también nacer del muestreado de señales de naturaleza continua. Introducción Julio C Vargas Campos
  • 76. Tipos de señales Determinísticas (e.g. Onda senoidal, step y el impulso ): predecibles Estocásticas (e.g. Ritmo cardíaco): probabilidad Fractales (e.g. Sma arterial) Caóticas: deterministicas pero no predecibles en el futuro (e.g) Respiración, EEG SEÑALES Introducción Julio C Vargas Campos
  • 77. ¿Qué es ruido? Componentes indeseados Se debe definir a priori que es definido como componentes deseados o no de una señal. SEÑALES Introducción Julio C Vargas Campos
  • 78. Señales Introducción Julio C Vargas Campos
  • 79. ¿Qué es una señal? Una señal es la representación grafica de la información como una función de una variable independiente (e.g. el tiempo) La salida de un aparato de medición (e.g. barómetro, antena) t A T SEÑALES Introducción Julio C Vargas Campos
  • 80. Fuentes típicas de señales biomédicas SEÑALES Eléctricas : ECG, EMG, EEG Imágenes: MRI (Resonancia magnética), ultrasonido. Sensores (transducción mecánico-eléctrica): Strain gauge, transductores de fuerza o presión. Sensores a nivel microscópico (celular): foto celdas, electrodos bioactivos. Introducción Julio C Vargas Campos
  • 81. Señales discretas y continuas SEÑALES Continuas : señales definidas en todas las instancias del tiempo; x(t), p(t) Discretas : señales que solo asumen ciertos valores (enteros) definidos; x[0], x[1], etc. Las señales discretas pueden también nacer del muestreado de señales de naturaleza continua. Introducción Julio C Vargas Campos
  • 82. Tipos de señales Determinísticas (e.g. Onda senoidal, step y el impulso ): predecibles Estocásticas (e.g. Ritmo cardíaco): probabilidad Fractales (e.g. Sma arterial) Caóticas: deterministicas pero no predecibles en el futuro (e.g) Respiración, EEG SEÑALES Introducción Julio C Vargas Campos
  • 83. ¿Qué es ruido? Componentes indeseados Se debe definir a priori que es definido como componentes deseados o no de una señal. SEÑALES Introducción Julio C Vargas Campos
  • 84. SEÑALES Introducción Julio C Vargas Campos
  • 85. SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO Introducción Julio C Vargas Campos
  • 86. SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO ¿Qué es un sistema de Mantenimiento? El sistema dedicado al mantenimiento, es un elemento vital para proporcionar a producción su máxima disponibilidad de equipo. Un sistema de mantenimiento bien cimentado no solo proporciona disponibilidad de maquinas, equipos herramentales, y recursos, sino que, incrementa su tiempo de vida y reduce su costo operativo. Introducción Julio C Vargas Campos
  • 87.
  • 88.
  • 89.
  • 90. SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO Introducción Julio C Vargas Campos Solicitud de Compras Acreditación De personal Orden de trabajo Ficha de vida Informe de Actividad de MP Solicitud de Mantenimiento Presupuesto operativo Programa Anual De MPP Rutina del MPP Inventario Técnico Procedimientos de Gestión de Mantenimiento
  • 91. SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO Inventario técnico Solicitud de Mantenimiento Introducción Julio C Vargas Campos
  • 92. SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO Ficha de vida Introducción Julio C Vargas Campos
  • 93. SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO Orden de trabajo Introducción Julio C Vargas Campos
  • 94. SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO Solicitud de Compras Introducción Julio C Vargas Campos
  • 95.
  • 96.
  • 97. SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO Introducción Julio C Vargas Campos Implementación De Equipos e Infraestructura Capacitación De personal Técnico-Administrativa Análisis Del Equipamiento Implementación Del equipo Técnico-Formativo Estudio De la Organización Requisitos De Implementación MP
  • 98. SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO Introducción Julio C Vargas Campos Análisis De Rendimiento Operacional Análisis de Aceite Análisis De Vibración Técnicas de MP
  • 99.
  • 100. Señales Introducción Julio C Vargas Campos
  • 101. ¿Qué es una señal? Una señal es la representación grafica de la información como una función de una variable independiente (e.g. el tiempo) La salida de un aparato de medición (e.g. barómetro, antena) t A T SEÑALES Introducción Julio C Vargas Campos
  • 102. Fuentes típicas de señales biomédicas SEÑALES Eléctricas : ECG, EMG, EEG Imágenes: MRI (Resonancia magnética), ultrasonido. Sensores (transducción mecánico-eléctrica): Strain gauge, transductores de fuerza o presión. Sensores a nivel microscópico (celular): foto celdas, electrodos bioactivos. Introducción Julio C Vargas Campos
  • 103. Señales discretas y continuas SEÑALES Continuas : señales definidas en todas las instancias del tiempo; x(t), p(t) Discretas : señales que solo asumen ciertos valores (enteros) definidos; x[0], x[1], etc. Las señales discretas pueden también nacer del muestreado de señales de naturaleza continua. Introducción Julio C Vargas Campos
  • 104. Tipos de señales Determinísticas (e.g. Onda senoidal, step y el impulso ): predecibles Estocásticas (e.g. Ritmo cardíaco): probabilidad Fractales (e.g. Sma arterial) Caóticas: deterministicas pero no predecibles en el futuro (e.g) Respiración, EEG SEÑALES Introducción Julio C Vargas Campos
  • 105. ¿Qué es ruido? Componentes indeseados Se debe definir a priori que es definido como componentes deseados o no de una señal. SEÑALES Introducción Julio C Vargas Campos
  • 106. SEÑALES Introducción Julio C Vargas Campos
  • 107. SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO Introducción Julio C Vargas Campos
  • 108. SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO ¿Qué es un sistema de Mantenimiento? El sistema dedicado al mantenimiento, es un elemento vital para proporcionar a producción su máxima disponibilidad de equipo. Un sistema de mantenimiento bien cimentado no solo proporciona disponibilidad de maquinas, equipos herramentales, y recursos, sino que, incrementa su tiempo de vida y reduce su costo operativo. Introducción Julio C Vargas Campos
  • 109.
  • 110.
  • 111. SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO Introducción Julio C Vargas Campos Solicitud de Compras Acreditación De personal Orden de trabajo Ficha de vida Informe de Actividad de MP Solicitud de Mantenimiento Presupuesto operativo Programa Anual De MPP Rutina del MPP Inventario Técnico Procedimientos de Gestión de Mantenimiento
  • 112. SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO Inventario técnico Solicitud de Mantenimiento Introducción Julio C Vargas Campos
  • 113. SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO Ficha de vida Introducción Julio C Vargas Campos
  • 114. SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO Orden de trabajo Introducción Julio C Vargas Campos
  • 115. SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO Solicitud de Compras Introducción Julio C Vargas Campos
  • 116.
  • 117.
  • 118. SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO Introducción Julio C Vargas Campos Implementación De Equipos e Infraestructura Capacitación De personal Técnico-Administrativa Análisis Del Equipamiento Implementación Del equipo Técnico-Formativo Estudio De la Organización Requisitos De Implementación MP
  • 119. SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO Introducción Julio C Vargas Campos Análisis De Rendimiento Operacional Análisis de Aceite Análisis De Vibración Técnicas de MP
  • 120.
  • 121.
  • 122.
  • 123.
  • 124. SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO Clasificación de los equipos hospitalarios Equipo Medico Invasivo Equipo Medico Noinvasivo Equipo Medico Invasivo tipo Quirúrgico Equipo Medico Implantable Equipo Medico quirúrgico Reutilizable Equipo Medico activo Equipo Medico Terapéutico Equipo Medico Para Diagnostico Introducción Julio C Vargas Campos
  • 125. SISTEMA DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO Cirugía Mantenimiento Laboratorio Clínico Banco de Sangre Unidad de Patologías Urgencias Medicas UCI Maternidad Neonatos Unidad De Esterilización Fisioterapia Y Rehabilitación Unidad Renal Hospitalizaciones Radiología Diagnostico por imágenes Hospital O Clínica Introducción Julio C Vargas Campos
  • 126. SIGNOS VITALES Introducción Julio C Vargas Campos
  • 127.
  • 128. Introducción Julio C Vargas Campos
  • 129.
  • 130. Introducción Julio C Vargas Campos
  • 131. Arteria temporal superficial Arteria carótida Arteria subclavia Arteria axilar Arteria braquial Arteria femoral Arteria poplítea Arteria tibial posterior Arteria pedia Arterias radial y cubital Introducción Julio C Vargas Campos
  • 132. TOMA DE PULSO Introducción Julio C Vargas Campos
  • 133.
  • 134. PRESION ARTERIAL El examen de la presión arterial se usa para medir la fuerza con la que la sangre está siendo bombeada por el corazón a través de las arterias y la fuerza de éstas a medida que resisten el flujo sanguíneo. La Presión Arterial ( PA ) varia con el ciclo cardiaco, alcanzando un máximo sistólico y un mínimo diastólico. Introducción Julio C Vargas Campos
  • 135. Introducción Julio C Vargas Campos
  • 136.
  • 137. Gracias Jvc_ing@hotmail.com biomedicos.blogspot.com Gigatechperu.com Introducción Julio C Vargas Campos