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6. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

6.5. Resultados obtenidos con el espirómetro de CASSYLAB

A continuación se muestran la curva obtenida con el mismo participante a la prueba de espirometría forzada realizada en la figuras 58 y 59:

Figura 62: Espirometría forzada, gráfica V vs Q de CASSYLAB

Al observar la morfología se observa que tiene una forma similar, pero se observa que la forma tiene resultados de mayor valor al compararlos con los resultados obtenidos en el medidor de capacidad pulmonar, los resultados de volumen son generados ya ue el dispositivo tiene la capacidad de medir tato el aire inspirado como el aire expirado:

Se tomó la misma población para la prueba realizada con el espirómetro anterior y las condiciones climáticas son similares a las que estuvieron en la prueba de espirometria realizada con el medidor de Capacidad pulmonar del proyecto de grado:

Cuadro 12: Resultados obtenidos en CASSYLAB

Edad/años Sexo FEV1/L FVC/L FEV1/CVF FEP/L/s FEF /L/s

Sujeto 1 23 M 2.47920778 5.567 44.534 8.123 0.546 Sujeto 2 26 M 3.38657789 4.562 74.2345 6.32 0.453 Sujeto 3 24 M 8.575435737 8.91 96.24507 9.23 0.6543 Sujeto 4 22 M 3.300694488 6.174 53.4612 7.42 0.531 Sujeto 5 22 M 3.77720516 5.6783 66.52 6.789 0.6435 Sujeto 6 23 F 1.625152715 4.561 35.6315 4.5678 0.652346 Sujeto 7 23 M 2.739328756 4.7513 57.6543 5.6337 0.23563 Sujeto 8 22 M 5.05317084 5.1244 98.61 6.7524 0.453 Sujeto 9 24 F 1.4365363 4.414 32.545 5.87 0.6432 Sujeto 10 22 M 4.287530271 5.6765 75.53123 4.456 0.6764 Sujeto 11 22 M 6.36947324 7.241 87.964 6.32 0.564

Estos resultados mostraron tener un peor desempeño al compararlos con lo re- sultados del cuadro 3 de [28], aunque los resultados mostrados en el cuadro 11 no son concluyentes ya que son necesarias más pruebas para afirmar que son similares los resul- tados, se observa que los resultados obtenidos por el diseño propuesto:

Cuadro 13: Resumen resultados de CASSYLAB

FEV1/L FVC/L FEV1/CVF FEP/L/s

FEV1/L FVC/L FEV1/CVF FEP/L/s FEF /L/s

Media 4.05511054 5.70925 67.83968 6.33589 0.5506376

Desviación estándar 2.171174197 1.429107436 23.22361393 1.386470914 0.138627428

Mínimo valor 1.4365363 4.414 32.545 4.456 0.23563

7.

CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

A partir de la metodología planteada y los resultados encontrados, se concluye que: Se propuso una alternativa para caracterizar el ruido encontrado, con el fin de ase- gurar el funcionamiento del filtro digital; ya que de manera a priori se pensaba que un filtro de mayor orden garantizaría una señal más aproximada a la realidad. De igual modo, se tuvieron en cuenta los comportamientos abruptos que implica reali- zar una prueba de espirometría forzada para lograr tener la medida más confiable posible.

Se encontró un algoritmo que permite calibrar un sensor de presión diferencial com- pensado en temperatura sin necesidad de un transductor adicional. Se sugiere uti- lizar un sensor con menor rango de funcionamiento, ya que el sensor utilizado en esta investigación tenía una región de trabajo muy grande que no fue utilizada de manera óptima. Al utilizar un sensor con las características ya mencionadas, es po- sible mejorar el criterio de parada que es utilizado en el algoritmo propuesto para calibrar el sensor de presión diferencial.

A partir de los resultados encontrados en la tabla 11 y debido a que la población de estudio contó el mismo rango de edad y afirmaron ser personas sin enfermedades crónico-obstructivas, se puede observa que la repetibilidad del espirómetro muestra tener un rango confiable para la medición de la capacidad pulmonar mostrando que la media tiene un valor cercano al compararlo con los resultados del cuadro 3 de [28], sin embargo, este instrumento no se encuentra preparado para realizar un diagnostico ya que la medida realizada aún no se encuentra en unidades BTPS. Para trabajos futuros, se considera un estimador para el factor de corrección a unidades BTPS con el fin de facilitar la interpretación por parte de un personal capacitado. Adicionalmente, se puede desarrollar un sistema que sea compatible con Bluetooth Low Energy con el fin de mejorar el consumo de potencia del medidor de capacidad pulmonar.

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