El equipo del futuro: Papel de las tecnologías de la información y comunicación

Josep Vidal-Alaball
Josep Vidal-AlaballGeneral Practitioner at Institut Català de la Salut. Adjunct Professor at Universitat de Vic (part time) um Generalitat de Catalunya. Institut Català de la Salut
1
Trabajando en equipo en la Atención Primaria
El equipo del futuro: Papel de las
tecnologías de la información y
comunicación
Josep Vidal i Alaball
Médico de Familia, PhD
Unidad de Investigación e Innovación
2
Futuro....
3
Futuro Tecnológico
Herramientas de AYUDA
¡Convicción o desesperación!
4
Desarrollo de los ordenadores
5
Desarrollo de los ordenadores
6
Índice
Telemedicina
Inteligencia Artificial
Maletín Digital
Peligros
7
Telemedicina
8
Evidencia contrastada
Teledermatologia: reducción de listas de espera en dermatología de una
media de 30 días (IC 95%: 29-32) a una media de 16 días (IC 95%: 15-
17) tras su implantación (Vidal-Alaball et al. al., 2014).
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25443766/
9
Evidencia contrastada
El uso de un servicio de
teledermatología en lugar de
consultas dermatológicas
presenciales podría ahorrar
11,4€ por paciente visitado.
Cost per year in € Teledermatology Dermatology Difference
Equipment 1565 0 1565
Primary care staff 20799 17332 3467
Hospital staff 7691 23073 -15382
Subtotal 30055 40405 -10350
Society
Time 31815 60208 -28393
Petrol 12421 -12421
TOTAL 61870 113034 -51164
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30134891/
10
Evidencia contrastada
La telemedicina reduce el
impacto ambiental de los
contaminantes atmosféricos
emitidos por los vehículos al
disminuir el número de
desplazamientos para las
visitas presenciales,
contribuyendo así a la
sostenibilidad medioambiental.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31717386/
11
eConsulta
El número de usuarios que han
utilizado la eConsulta ha crecido
exponencialmente (COVID-19).
Si analizamos el número de
eConsultas por cada 1000
habitantes y mes durante los 3
meses anteriores y posteriores al
estallido de la pandemia (13 de
marzo), vemos que pasamos de
5,61 a 33,10 visitas por cada mil
habitantes y mes.
12
Evidencia contrastada
13
Evidencia contrastada
14
Inteligencia Artificial
15
¿La IA sustituirá a l@s médic@s?
https://www.niusdiario.es/ciencia-y-tecnologia/tecnologia/20230114/doctor-chatgpt-inteligencia-artificial-aprueba-
examenes-convertirse-medico-unidos_18_08446995.html
16
La inteligencia artificial no sustituirá
a los profesionales sanitarios,
pero...
los profesionales que utilicen la IA,
sustituirán a los que no la utilicen !
17
¿La IA sustituirá a l@s médic@s?
18
La IA puede ayudar a mejorar la precisión, la eficiencia y la accesibilidad
de la AP
20
Rx tórax
21
Mamografías
22
ECG
23
Retinografía
24
Retinografía
25
Dermatología
44 DIAGNÒSTICS
►Patología melanocítica
benigna y maligna
►Patología tumoral benigna y
maligna.
►Patología inflamatoria.
►Patología infecciosa.
►Patología genital.
Escalé-Besa A, Yélamos O, Vidal-Alaball J, Fuster-Casanovas A, Miró Catalina Q, Börve A, Ander-Egg Aguilar R, Fustà-Novell X, Cubiró X,
Rafat ME, López-Sanchez C, Marin-Gomez FX. Exploring the potential of artificial intelligence in improving skin lesion diagnosis in primary
care. Sci Rep. 2023 Mar 15;13(1):4293. doi: 10.1038/s41598-023-31340-1 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36922556/
26
Diabetes Sugar.IQ
Medtronic®
 Monitorización en tiempo real y predicción de
los niveles de glucosa.
 Monitoriza y realiza un seguimiento del impacto
de un determinado alimento, de la actividad
física o de la administración de insulina en los
niveles de glucosa.
 Proporciona información en tiempo real y
predicciones personalizadas para ayudar a
gestionar situaciones críticas y por la mejora
en la toma de decisiones.
27
Salut mental PRESTO®
https://www.prestoclinic.cat
PRimary carE digital Support ToOl in mental health
(PRESTO): Design, development and study protocols.
[Hospital Clínic Barcelona]
A. Construcción del modelo de ML de predicción de
gravedad. A partir de todos los casos derivados al programa
de apoyo a la salud mental en AP durante los últimos 5 años
en Cataluña.
B. Desarrollo y evaluación de una app para monitorizar y
proporcionar intervenciones psicológicas por la ansiedad
y los síntomas depresivos.
C. Plataforma integral de apoyo a la toma de decisiones
(PRESTO) que hará el triaje y asignará a cada paciente una
intervención específica basada en las características
personales y clínicas.
28
Triage y prediagnóstico
Mediktor®
https://www.mediktor.com/es
 Asistente médico virtual basado en IA para triage y
prediagnóstico.
 Identifica los síntomas del paciente mediante el
reconocimiento del lenguaje natural, permitiendo la
interpretación de más de un síntoma a la vez.
 El resultado es una recomendación relacionada con el nivel de
urgencia de los síntomas presentados y una lista de posibles
enfermedades que pueden sufrir los pacientes, orientándolos
hacia el nivel de atención adecuado.
 El software de la empresa se validó clínicamente con una tasa
de éxito del 91,3% en ensayos con pacientes reales.
29
Maletín Digital
30
AMF 2021;17(6):346-351
31
32
33
34
Peligros
35
36
¿Que veis?
37
Aspectos éticos de la IA
El coche autónomo de
Uber que mató a una
mujer, no estaba
programado para
detectar y actuar ante
peatones imprudentes.
En Enero del 2020,
Robert Julian-
Borchak fue
detenido en Detroit
por un error en el
sistema de
reconocimiento
facial
38
Necesidad de validar en un entorno clínico real
https://www.withings.com/
39
Reflexiones finales
• Telemedicina: otro tipo de visitas como las demás
• Telemedicina no excusa para reducir servicios (rural)
• IA: Riesgo a repetir mismos sesgos que ha realizado hasta
ahora la ciencia. Sesgo género, identidad sexual,
desigualdades ...
• La neutralidad de los datos, muy difícil de conseguir
actualmente. Si los datos son erróneos, la IA puede fallar.
• Se necesitan supercomputadores, y tecnología que la
sanidad pública quizás no podrá desarrollar... y ¿quién la ha
desarrollado? GAFAM
40
jvidal.cc.ics@gencat.cat
1 von 39

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El equipo del futuro: Papel de las tecnologías de la información y comunicación

  • 1. 1 Trabajando en equipo en la Atención Primaria El equipo del futuro: Papel de las tecnologías de la información y comunicación Josep Vidal i Alaball Médico de Familia, PhD Unidad de Investigación e Innovación
  • 3. 3 Futuro Tecnológico Herramientas de AYUDA ¡Convicción o desesperación!
  • 4. 4 Desarrollo de los ordenadores
  • 5. 5 Desarrollo de los ordenadores
  • 8. 8 Evidencia contrastada Teledermatologia: reducción de listas de espera en dermatología de una media de 30 días (IC 95%: 29-32) a una media de 16 días (IC 95%: 15- 17) tras su implantación (Vidal-Alaball et al. al., 2014). https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25443766/
  • 9. 9 Evidencia contrastada El uso de un servicio de teledermatología en lugar de consultas dermatológicas presenciales podría ahorrar 11,4€ por paciente visitado. Cost per year in € Teledermatology Dermatology Difference Equipment 1565 0 1565 Primary care staff 20799 17332 3467 Hospital staff 7691 23073 -15382 Subtotal 30055 40405 -10350 Society Time 31815 60208 -28393 Petrol 12421 -12421 TOTAL 61870 113034 -51164 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30134891/
  • 10. 10 Evidencia contrastada La telemedicina reduce el impacto ambiental de los contaminantes atmosféricos emitidos por los vehículos al disminuir el número de desplazamientos para las visitas presenciales, contribuyendo así a la sostenibilidad medioambiental. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31717386/
  • 11. 11 eConsulta El número de usuarios que han utilizado la eConsulta ha crecido exponencialmente (COVID-19). Si analizamos el número de eConsultas por cada 1000 habitantes y mes durante los 3 meses anteriores y posteriores al estallido de la pandemia (13 de marzo), vemos que pasamos de 5,61 a 33,10 visitas por cada mil habitantes y mes.
  • 15. 15 ¿La IA sustituirá a l@s médic@s? https://www.niusdiario.es/ciencia-y-tecnologia/tecnologia/20230114/doctor-chatgpt-inteligencia-artificial-aprueba- examenes-convertirse-medico-unidos_18_08446995.html
  • 16. 16 La inteligencia artificial no sustituirá a los profesionales sanitarios, pero... los profesionales que utilicen la IA, sustituirán a los que no la utilicen !
  • 17. 17 ¿La IA sustituirá a l@s médic@s?
  • 18. 18 La IA puede ayudar a mejorar la precisión, la eficiencia y la accesibilidad de la AP
  • 24. 25 Dermatología 44 DIAGNÒSTICS ►Patología melanocítica benigna y maligna ►Patología tumoral benigna y maligna. ►Patología inflamatoria. ►Patología infecciosa. ►Patología genital. Escalé-Besa A, Yélamos O, Vidal-Alaball J, Fuster-Casanovas A, Miró Catalina Q, Börve A, Ander-Egg Aguilar R, Fustà-Novell X, Cubiró X, Rafat ME, López-Sanchez C, Marin-Gomez FX. Exploring the potential of artificial intelligence in improving skin lesion diagnosis in primary care. Sci Rep. 2023 Mar 15;13(1):4293. doi: 10.1038/s41598-023-31340-1 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36922556/
  • 25. 26 Diabetes Sugar.IQ Medtronic®  Monitorización en tiempo real y predicción de los niveles de glucosa.  Monitoriza y realiza un seguimiento del impacto de un determinado alimento, de la actividad física o de la administración de insulina en los niveles de glucosa.  Proporciona información en tiempo real y predicciones personalizadas para ayudar a gestionar situaciones críticas y por la mejora en la toma de decisiones.
  • 26. 27 Salut mental PRESTO® https://www.prestoclinic.cat PRimary carE digital Support ToOl in mental health (PRESTO): Design, development and study protocols. [Hospital Clínic Barcelona] A. Construcción del modelo de ML de predicción de gravedad. A partir de todos los casos derivados al programa de apoyo a la salud mental en AP durante los últimos 5 años en Cataluña. B. Desarrollo y evaluación de una app para monitorizar y proporcionar intervenciones psicológicas por la ansiedad y los síntomas depresivos. C. Plataforma integral de apoyo a la toma de decisiones (PRESTO) que hará el triaje y asignará a cada paciente una intervención específica basada en las características personales y clínicas.
  • 27. 28 Triage y prediagnóstico Mediktor® https://www.mediktor.com/es  Asistente médico virtual basado en IA para triage y prediagnóstico.  Identifica los síntomas del paciente mediante el reconocimiento del lenguaje natural, permitiendo la interpretación de más de un síntoma a la vez.  El resultado es una recomendación relacionada con el nivel de urgencia de los síntomas presentados y una lista de posibles enfermedades que pueden sufrir los pacientes, orientándolos hacia el nivel de atención adecuado.  El software de la empresa se validó clínicamente con una tasa de éxito del 91,3% en ensayos con pacientes reales.
  • 30. 31
  • 31. 32
  • 32. 33
  • 34. 35
  • 36. 37 Aspectos éticos de la IA El coche autónomo de Uber que mató a una mujer, no estaba programado para detectar y actuar ante peatones imprudentes. En Enero del 2020, Robert Julian- Borchak fue detenido en Detroit por un error en el sistema de reconocimiento facial
  • 37. 38 Necesidad de validar en un entorno clínico real https://www.withings.com/
  • 38. 39 Reflexiones finales • Telemedicina: otro tipo de visitas como las demás • Telemedicina no excusa para reducir servicios (rural) • IA: Riesgo a repetir mismos sesgos que ha realizado hasta ahora la ciencia. Sesgo género, identidad sexual, desigualdades ... • La neutralidad de los datos, muy difícil de conseguir actualmente. Si los datos son erróneos, la IA puede fallar. • Se necesitan supercomputadores, y tecnología que la sanidad pública quizás no podrá desarrollar... y ¿quién la ha desarrollado? GAFAM