Factibilidad de la utilización de la inteligencia artificial para el cribado de pacientes con COVID-19 en Paraguay
dc.contributor.author | Galván, Pedro | |
dc.contributor.author | Fusillo, José | |
dc.contributor.author | González, Felipe | |
dc.contributor.author | Vukujevic, Oraldo | |
dc.contributor.author | Recalde, Luciano | |
dc.contributor.author | Rivas, Ronald | |
dc.contributor.author | Ortellado, José | |
dc.contributor.author | Portillo, Juan | |
dc.contributor.author | Borba, Julio | |
dc.contributor.author | Hilario Rodríguez, Enrique | |
dc.date.accessioned | 2022-05-23T08:06:14Z | |
dc.date.available | 2022-05-23T08:06:14Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Revista Panamericana de Salud Pública 46 : 8-1 (2022) | es_ES |
dc.identifier.issn | 1020-4989 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10810/56659 | |
dc.description.abstract | Objective. Study the feasibility of using artificial intelligence as a sensitive and specific method for COVID-19 screening in patients with respiratory conditions, using chest CT scan images and a telemedicine platform. Methods. From March 2020 to June 2021, the authors conducted an observational descriptive multicenter feasibility study based on artificial intelligence (AI) for COVID-19 screening using chest images of patients with respiratory conditions who presented at public hospitals. The AI platform was used to diagnose chest CT scan images; this was then compared with molecular diagnosis (RT-PCR) to determine whether they matched and to analyze the feasibility of AI for screening patients with suspected COVID-19. A telemedicine platform was used to send images and diagnostic results. Results. Screening of 3 514 patients with a suspected COVID-19 diagnosis was performed in 14 hospitals around the country. Most patients were aged 27 to 59 years, followed by those over 60. The average age was 48.6 years; 52.8% were male. The most frequent findings were severe pneumonia, bilateral pneumonia with pleural effusion, bilateral pulmonary emphysema, and diffuse ground glass opacity, among others. There was an average of 93% matching and 7% mismatching between images analyzed by AI and RT-PCR. Sensitivity and specificity of the AI system, obtained by comparing AI and RT-PCR screening results, were 93% and 80% respectively. Conclusions. The use of sensitive and specific AI for stratified rapid detection of COVID-19 in patients with respiratory conditions by using chest CT scan images and a telemedicine platform in public hospitals in Paraguay is feasible. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Pan American Health Organization | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | screening | es_ES |
dc.subject | COVID-19 | es_ES |
dc.subject | artificial intelligence | es_ES |
dc.subject | telemedicine | es_ES |
dc.subject | telediagnostics | es_ES |
dc.subject | digital technology | es_ES |
dc.subject | Paraguay | es_ES |
dc.title | Factibilidad de la utilización de la inteligencia artificial para el cribado de pacientes con COVID-19 en Paraguay | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.rights.holder | Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de la licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 IGO, que permite su uso, distribución y reproducción en cualquier medio, siempre que el trabajo original se cite de la manera adecuada. No se permiten modificaciones a los artículos ni su uso comercial. Al reproducir un artículo no debe haber ningún indicio de que la OPS o el artículo avalan a una organización o un producto específico. El uso del logo de la OPS no está permitido. Esta leyenda debe conservarse, junto con la URL original del artículo. Crédito del logo y texto open access: PLoS, bajo licencia Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported. | es_ES |
dc.rights.holder | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.relation.publisherversion | https://iris.paho.org/handle/10665.2/55846 | es_ES |
dc.identifier.doi | 10.26633/RPSP.2022.20 | |
dc.departamentoes | Biología celular e histología | es_ES |
dc.departamentoeu | Zelulen biologia eta histologia | es_ES |
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