ID:940 CONEXIÓN DE LOS AUTOANALIZADORES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LABORATORIOS CLÍNICOS.



Documentos relacionados
Beneficios estratégicos para su organización. Beneficios. Características V

Capítulo 5. Cliente-Servidor.

Mesa de Ayuda Interna

Manual de Usuario Módulo Odontología Servinte Clinical Suite One

GESTIÓN DE CLÍNICAS COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE BIZKAIA

CONSTRUCCIÓN DEL PROCESO MESA DE AYUDA INTERNA. BizAgi Process Modeler

Gestión de Permisos. Bizagi Suite. Copyright 2014 Bizagi

SCT Software para la calibración de transductores de fuerza. Versión 3.5. Microtest S.A.

CRM Gestión de Oportunidades Documento de Construcción Bizagi Process Modeler

Utilizacion de Sistemas PACS

Sesión No. 10. Contextualización: Nombre de la sesión: ClickBalance segunda parte PAQUETERÍA CONTABLE

Descripción del Sistema: Arbutus Windows Server

Introducción a la Firma Electrónica en MIDAS

CAPITULO III A. GENERALIDADES

Gestión de Permisos. Documento de Construcción. Copyright 2014 Bizagi

1.- Convierte las direcciones: y a formato binario e identifica su clase.

Elementos requeridos para crearlos (ejemplo: el compilador)

Aseguramiento de la calidad - Trazabilidad, el punto de partida de la seguridad e inocuidad en los alimentos

Integración de un PACS y un LIS en un HIS de un Hospital

Capítulo IV. Implementación del Sistema

"Diseño, construcción e implementación de modelos matemáticos para el control automatizado de inventarios

Procedimiento de Sistemas de Información

MINING SOLUTIONS LIMITADA

SIIGO WINDOWS. Parámetros Iníciales Modulo Cajero. Cartilla I

CONVERSIÓN DE UN NÚMERO EN BINARIO A DECIMAL Y VICEVERSA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALINA CRUZ. Fundamentos De Redes. Semestre Agosto-Diciembre Reporte De Lectura

Aplicación para Primeros Respondientes y Soluciones de Despacho para Organizaciones de Servicios de Emergencias Médicas

Introducción a Moodle

K-Lis Laboratory K-Mic Microbiology K-Eb Electronic Book K-Clinical Trial K-Provider Connection K-Hosting Lis Laboratory K-Cloud

Capítulo 5. Análisis del software del simulador del sistema de seguridad

2 - Gesinedi. Para la gestión diaria en el Despacho de las llamadas, incidencias y siniestros. Gestión de edificios y Comunidades

CAPITULO IV. HERRAMIENTAS DE CÓDIGO ABIERTO

Soluciones en tecnología. Sistema de Monitoreo e Inteligencia en Producción MIPS

Sub Sistema Contabilidad Financiera

Define las propiedades del medio físico de transición. Un ejemplo es: CABLES, CONECTORES Y VOLTAJES.

Gestión de Oportunidades

Aprendiendo con las redes sociales

QUE ES COMLINE MENSAJES? QUE TIPO DE MENSAJES PROCESA COMLINE MENSAJES?

Sistemas de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA)

CRM. Qué es CRM. Información para la Gestión

Características de Samba

Capitulo 5. Implementación del sistema MDM

MANUAL DE USUARIO APLICACIÓN SYSACTIVOS

Unidad 1. Fundamentos en Gestión de Riesgos

Contenido Derechos Reservados DIAN - Proyecto MUISCA

Componentes de Integración entre Plataformas Información Detallada

Para detalles y funcionalidades ver Manual para el Administrador

PRUEBAS DE SOFTWARE TECNICAS DE PRUEBA DE SOFTWARE

ANEXO XIX- Versión 15/04/13 MODELO DEL PLAN DE EMERGENCIA PARA RETIRADA DE MEDICAMENTOS DEL MERCADO

BITS e-flow. Business Information Technology Systems, S.L. Fuenfría, 29 Navalcarnero MADRID. Telf.:

Máxima flexibilidad en paletizado automático al mejor precio

El Modelo de Referencia OSI

ing Solution La forma más efectiva de llegar a sus clientes.

Capitulo 3. Desarrollo del Software

<Generador de exámenes> Visión preliminar

Introducción. Ciclo de vida de los Sistemas de Información. Diseño Conceptual

INGENIERÍA EN MECATRÓNICA

CONFIGURACIÓN DEL ADAPTADOR DE RED EN LINUX

SIMAD CLOUD. La Gestión Documental ahora en la nube, más eficiente SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

CAPÍTULO 1 Instrumentación Virtual

CAPÍTULO I FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA. Sr. Daniel Cadena M. Sr. Luis Romero S. RESUMEN

Presentación de Pyramid Data Warehouse

PRACTICA CAPITULO 2 MODULO 1 PROTOCOLOS Y LA FUNCIONALIDAD DE LA CAPA DE APLICACIÓN

Redes de Computadores I

DIPLOMADO EN SEGURIDAD INFORMATICA

TEMA 2: FUNCIONAMIENTO DE INTERNET.

Qué significan las siglas VLSM Y CIDR?

EL MODELO DE ESTRATIFICACIÓN POR CAPAS DE TCP/IP DE INTERNET

Eagle e Center. Tel Bogotá Colombia. estadístico que genera reportes gráficos y consolidados de esta información.

índice UA 1: GESTIÓN DE ALMACÉN UA 2: GESTIÓN DE STOCKS UA 3: GESTIÓN Y PREPARACIÓN DE PEDIDOS UA 4: GESTIÓN Y PREPARACIÓN DE INVENTARIOS

CONSEJO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIA LABORAL NORMAS TÉCNICAS DE COMPETENCIA LABORAL

Emerson Network Energy Center, ENEC Lite, es. Multilenguaje. Navegación intuitiva. Multiusuario. Seguridad. Mantenimiento y control

Dispositivos de Red Hub Switch

Gestión Dispositivos Móviles Dexon Software

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SALINA CRUZ REDES DE COMPUTADORAS REALIZADA POR: JIMENEZ GARCIA ANGEL DANIEL

CONSTRUCCIÓN DEL PROCESO ADMINISTRADOR DE PROYECTOS SEIS SIGMA Bizagi Process Modeler

Manual de Usuario Comprador Presupuesto

CAPÍTULO III 3. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN. El ámbito de los negocios en la actualidad es un área donde que cada vez más

I INTRODUCCIÓN. 1.1 Objetivos

AUTORES: OBREGON CARLA ROMERO MARIA MARACAIBO FEBRERO 2012

SIQUNET LIMS. Sistema Integrado de Gestión de Laboratorios

COSMOS Software para Restaurantes y Delivery

CAPÍTULO III SISTEMA PAGING. breves mensajes a una terminal portátil. Este sistema es conveniente para personas que

Empresa de estampado de metales atribuye a Plex su éxito en la gestión de datos

Ingeniería de Sistemas de Información. Línea Salud. Gestión Estratégica de la Línea Salud: Organización y Modelamiento Empresarial

Manual Sistema de Afiliados Lomas Travel

Sistema Maxx Map Características Técnicas

Entre los beneficios más importantes que obtendrá del sistema serán:

Gemelo Backup Online P E R S O N A L I N D I C E. Qué es Gemelo Backup Online Personal. Gemelo Backup Online WEB

Soporte. Misión y Visión

USB (Universal Serial Bus)

CSIR2121. Administración de Redes I

CENTRO DE CONTACTO CON EL CLIENTE MÓDULO DE GESTIÓN DE ACTIVIDADES E INTERACCIONES

Sesión No. 7. Contextualización: Nombre de la sesión: Intelisis Business Intelligence PAQUETERÍA CONTABLE

PONENTE ING. JORGE MARTINEZ RODRIGUEZ ONE-CUBA

MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE ALMACEN DIF SONORA

ESTUDIO ORDER TO CASH Y FACTURACIÓN POST ENTREGA EN MÉXICO

CAPITULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. Para poder desarrollar una propuesta confiable de seguridades, enmarcada en las

Pruebas y Resultados PRUEBAS Y RESULTADOS AGNI GERMÁN ANDRACA GUTIERREZ

Transcripción:

ID:940 CONEXIÓN DE LOS AUTOANALIZADORES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LABORATORIOS CLÍNICOS. Ramos Gómez, Humberto; Herrera Prado, Ángel Amet. Cuba RESUMEN Introducción. El presente trabajo se expone la solución implementada por la Empresa Softel para resolver la problemática de la conexión de los diferentes tipos de autoanalizadores con los Sistemas de Gestión de Laboratorio GalenLab y Clínicas. Esta solución posibilita poder trasmitir las solicitudes realizadas en el sistema de laboratorio a los autoanalizadores y recibir los resultados obtenidos por los autoanalizadores al sistema de laboratorio de forma automática, independientemente del protocolo de comunicación, de la estructura de los mensajes y del fabricante del autoanalizador. Objetivos. Automatización de los laboratorios clínicos. Material y Métodos. Se realizó una revisión bibliográfica relacionada con el tema, así como un análisis de las normas existentes para la comunicación entre los autoanalizadores y los sistemas de gestión de laboratorio. Fue necesario además un estudio a profundidad de los manuales de servicio de los diferentes autoanalizadores. Resultados. Se describen las funcionalidades presentes en el módulo autoanalizadores y las ventajas que brinda su uso a los técnicos de laboratorio. Se listan algunas de las instituciones que utilizan este sistema, detallando en cada una de ellas los autoanalizadores que tienen conectados al sistema de gestión de laboratorio. Conclusiones. Automatización de los laboratorios clínicos de las instituciones hospitalarias existentes en nuestro país y en los Centros de Alta Tecnología en la República Bolivariana de Venezuela. Palabras clave: Sistema de Gestión Hospitalaria, Sistema de Gestión de Laboratorio, Autoanalizadores. INTRODUCCIÓN En nuestros días es difícil imaginar una institución hospitalaria sin que su administración y la gestión de la institución no se encuentren informatizadas. En el proceso de atención a los pacientes, en las instituciones médicas, es de vital importancia la realización de exámenes de laboratorio complementarios que ayuden a procurar un diagnóstico con un mayor grado de precisión y rapidez. Procesar estos exámenes de manera automática, además de que garantiza que el tiempo de entrega de los resultados se reduzca considerablemente, asegura que los propios resultados tengan un grado mayor de fiabilidad. En el mundo se pueden encontrar varios Sistemas de Gestión Hospitalaria comúnmente conocidos por sus siglas en ingles HIS (Hospital Information System) y varios Sistemas de Gestión de Laboratorio comúnmente conocidos por sus siglas en ingles LIS (Laboratory Information System).

Cuba, y en particular nuestra Empresa Softel, ha desarrollado su propio Sistema de Gestión Hospitalaria y de Gestión de Laboratorio Clínico acondicionados a los requerimientos propios de nuestro sistema de salud. Estos equipos se conocen por el nombre de autoanalizadores y son capaces de realizar un número determinado de exámenes clínicos de forma automática, reduciendo así, el tiempo de realización del ensayo clínico, aumentando la capacidad de gestión del laboratorio, la precisión de los resultados y reduciendo los costos de la realización de los exámenes clínicos. Por lo general estos autoanalizadores son capaces de, una vez terminada la realización de un examen clínico, enviar los resultados hacia un Sistema de Gestión de Laboratorio, así como de recibir las solicitudes de determinaciones hechas por el mismo al Sistema de Gestión de Laboratorio. El presente trabajo consiste en presentar la solución implementada por la Empresa Softel para solucionar la problemática de la conexión de los diferentes tipos de autoanalizadores con el Sistema de Gestión de Laboratorio Clínico GalenLab y Clínicas, con el fin de poder trasmitir las solicitudes realizadas en el sistema de laboratorio a los autoanalizadores y de recibir los resultados obtenidos por los autoanalizadores al sistema de laboratorio. MATERIAL Y MÉTODO Se realizó una búsqueda minuciosa en Internet de todos los materiales relacionados con el tema de los autoanalizadores y de los sistemas de gestión hospitalaria(1)(2). Se analizaron a profundidad las normas existentes para la comunicación entre los autoanalizadores y los sistemas de gestión de laboratorio, así como los manuales de servicio de los diferentes autoanalizadores(5)(6)(7)(8). De estos análisis se determinó que las normas que se adecuan mejor se adecuan a nuestras particularidades son la ASTM 1381(3) y ASTM 1394(4). Internacionalmente existen normas que rigen el flujo de información entre los autoanalizadores y los Sistemas de Laboratorio: A.- ASTM 1381 que rige el protocolo de comunicación a bajo nivel entre los autoanalizadores y el Sistema de Laboratorio. B.- ASTM 1394 que rige la estructura de los mensajes de información que fluye entre los autoanalizadores y los Sistemas de Laboratorio Clínico. RESULTADOS Conviene destacar que independientemente a la existencia de estas normas, no todos los fabricantes de equipos se rigen por ellas y muchos de ellos han desarrollado sus propios protocolos de comunicación. Dada esta diversidad de protocolos y para poder garantizar la comunicación entre los autoanalizadores de diferentes fabricantes y nuestro Sistema de Laboratorio fue necesario desarrollar un módulo independiente módulo de autoanalizadores que garantiza el flujo de información entre el Sistema de Laboratorio y los diferentes autoanalizadores. Este modulo asegura la conexión independientemente del

medio físico de conexión (RS232 ó TCP/IP), el protocolo de comunicación, la estructura de sus mensajes y el fabricante del equipo. Para lograr esto, es necesario hacer un programa independiente para cada uno de los equipos existentes en los laboratorios de nuestro país. Estos programas son los encargados de lidiar con las particularidades propias del autoanalizador en cuestión, como el protocolo de comunicación, el medio físico de conexión y la estructura de los mensajes, decodificando la información y conversando con el sistema de laboratorio de una forma normalizada, garantizando la independencia del sistema con los autoanalizadores. El flujo de información entre los autoanalizadores y el sistema de laboratorio, que se muestra gráficamente en la figura 1, se pueden resumir en tres comandos fundamentales: Comando Orden.- Este comando es el que se encarga de enviar desde el sistema de laboratorio las órdenes hacia los autoanalizadores. Comando Resultado.- Este comando es el encargado de enviar los resultados desde los autoanalizadores al sistema de laboratorio. Comando Query.- Este comando es el encargado de preguntar desde el autoanalizador al sistema de laboratorio por los exámenes que deben realizarle a una determinada muestra. El módulo de autoanalizadores es el encargado de lograr la interconexión entre los autoanalizadores y el sistema de laboratorio. Este módulo consta de las siguientes facilidades: Adicionar un autoanalizador: Para adicionar un autoanalizador al sistema, es necesario suministrar el nombre con que se identificará el autoanalizador, así como el número de inventario o identificador único con que el sistema de laboratorio identifica al autoanalizador y el nombre de la clase ó programa que se encargar de la comunicación del autoanalizador con el sistema de autoanalizadores. Configurar un autoanalizador: Configurar un autoanalizador consiste en acondicionar todas las propiedades particulares para garantizar la comunicación con el sistema de laboratorio. Los parámetros que son configurables en un autoanalizador son los siguientes: Tipo de comunicación: Unidireccional o bidireccional, tipo de identificación de la muestras: identificación positiva (por etiqueta) o identificación por número de secuencia, El código de los exámenes que realiza el autoanalizador, el código de las muestras (suero, plasma, sangre, orina, etc), el código de los resultados de los exámenes cualitativos, lote o mapa de posiciones donde se insertan las muestras, parámetros referentes a la comunicación ( Canal de comunicación, velocidad de trasmisión, cantidad de bits de datos,etc) y algunas de las propiedades particulares del autoanalizador. Recibir y operar la lista de trabajo del sistema de laboratorio: El sistema es capaz de recibir la lista de trabajo del equipo desde el sistema de laboratorio. Organizar las muestras, asignar las muestras en la posiciones dentro del autoanalizador y de enviar hacia el autoanalizador los exámenes que se le deben realizar a cada una de las muestra.

Además el sistema es capaz de imprimir la lista de trabajo del equipo. Recibir y validar los resultados: El sistema es capaz de recibir desde los diferentes autoanalizadores los resultados de los exámenes, mostrándolo en una tabla. Ellos pueden ser editados, eliminados o liberado hacia el sistema de laboratorio. Fig 1.- Diagrama conceptual del sistema de laboratorio En la Tabla 1 se muestra una relación de algunos de los autoanalizadores conectados a sistemas de laboratorio en nuestro país y las instituciones donde se encuentran estos equipos.

Tabla 1 Algunos autoanalizadores conectado al sistema de laboratorio. Nombre del Autoanalizador Sysmex kx21 Micro 60 Pentra 120 Sysmex XT 1800 Mindray BC 3200 Stago Compact Stago Star 4 Elecsys 2010 Hitachi 902 Hitachi modular Cobas 6000 Electrophoresis Serbia Urisys 1800 Inlab 300 Mindaray BS 400 Elimat Instituciones Hospital Hermanos Almejeira Clínica IACC Hospital Hermanos Almejeira Hospital hermanos almejeira Neurológico Clínica IACC Clínica Internacional de Retinosis Pimentaría CONCLUSIONES Mediante la utilización de este programa se han podido automatizar los laboratorios clínicos de casi la totalidad de los hospitales existentes en Ciudad de la Habana y los Centros de Alta Tecnología en la República Bolivariana de Venezuela. REFERENCIAS 1. Estandarización en la transmisión de la información Informática Médica HL7 (http://www.biocom.com.ar) 2. Health Informatics Standards (http://www.mcis.duke.edu:80/standards)

3. ASTM E1381 Standard Specification for the Low-Level Protocol in Transferring Messages between Clinical Laboratory Instruments and Computer Messages. 4. ASTM E1394 Standard Specification for Transferring Information between Clinical Instruments. 5. Service Manual for Model 902 Automatic Analyzer. 6. Elecsys Analyzer Host Interface Manual. 7. Elimat & Elimat 2, Service Manual. 8. Cobas s 201 system Configuration C MR1.