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Campo DCValorIdioma
dc.creatorSouza, Ana Paula do Prado Cardoso de-
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/8984451154461206por
dc.contributor.advisor1Godoy, Moacir Fernandes de-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/5801024266432265por
dc.contributor.referee1Franqueiro, Luiz Flávio-
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/1722661033475559por
dc.contributor.referee2Pereira Júnior, Valter Luís-
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/3022133580254945por
dc.contributor.referee3Paschoal, Vânia Del’ Arco-
dc.contributor.referee3Latteshttp://lattes.cnpq.br/0591361982921620por
dc.contributor.referee4Carta, Adriana-
dc.contributor.referee4Latteshttp://lattes.cnpq.br/1887273611901242por
dc.date.accessioned2021-04-09T14:14:00Z-
dc.date.issued2020-12-02-
dc.identifier.citationSouza, Ana Paula do Prado Cardoso de. Importância da variabilidade da frequência cardíaca e dos gráficos de recorrência como marcadores de prognósticos em pacientes de Unidade de Terapia Intensiva. 2020. 89 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Enfermagem) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto.por
dc.identifier.doi1474por
dc.identifier.urihttp://bdtd.famerp.br/handle/tede/607-
dc.description.resumoAs Unidades de Terapia Intensivas destinam-se ao atendimento de pacientes de alto risco, executando assistência ininterrupta de equipe multidisciplinar com equipamentos específicos. Essas unidades demandam de custos crescentes, sendo necessário dados precisos da gravidade e prognóstico dos pacientes, possibilitando intervenções da equipe de saúde, tanto para assistência quanto ao planejamento de recursos. Assim, definir um marcador prognóstico neste cenário é de suma importância OBJETIVOS: Avaliar pacientes internados em UTI por diferentes diagnósticos, considerando-se as mudanças no estado clínico e suas respectivas alterações autonômicas, comparativamente nos diferentes domínios da Variabilidade da Frequência Cardíaca. Relacionar as variáveis da VFC associada à maior probabilidade de morte e/ou pior prognóstico em curto período. MÉTODOS: Para análise da VFC foi utilizada a coleta de séries temporais de batimentos cardíacos com auxílio do frequencímetro Polar Advanced RS800CX, por cerca de 30 minutos. Foram analisados 92 pacientes. Os dados foram filtrados e posteriormente analisados com o software Kubios HRV Analysis. Foram selecionadas as variáveis no domínio do tempo, frequência e não linear. Foi realizado levantamento de dados clínicos do período da internação até a alta. RESULTADOS: No grupo óbito 50% eram tabagistas e 68,8% hipertensos, quanto às comorbidades como causa da internação; 34,8% foram por doenças respiratórias. No grupo óbito, houve predominância do sexo masculino (68,8%) e houve mais óbitos nos pacientes em ventilação mecânica (78,1%). Foi Constatada diferença significante da variabilidade da frequência cardíaca entre os grupos óbito versus sobreviventes no domínio do tempo [SNS Index (6,7±4,2; 4,7±3,9; P = 0,0257), Stress Index (40,6±20,7; 29,9±19,7; P = 0,0160), SDNN (8,4±10,4; 15,4±13,1; P = 0,011), RRTRI Index (2,8±3,1; 4,4±3,4; P = 0,0345) e TINN (54,8±55,9; 92,2±73,9; P = 0,0126)], no domínio da frequência [VLFm² (13,2±26,4; 35,5±63,1; P = 0,0092), LFm² (63,4±152,7; 193,9±358,1; P = 0,0012), HFm² (55,1±194,1; 135,3±294,4; P = 0,0004) e Total Power m² (132,3±357,3; 65,2±685,6; P = 0,0006)] e no domínio não linear [SD1 (6,5±9,7; 10,7±10,4; P = 0,001), SD2 (9,7±11,3; 18,5±15,8; P = 0,0004)], respectivamente. A análise por meio de Gráficos de Recorrência não evidenciou diferenças entre os grupos pela análise quantitativa enquanto que a análise qualitativa sugeriu maior presença de formas geométricas, aumento da trama e quadrados escuros, tudo isso indicando maior linearidade no grupo dos óbitos. CONCLUSÃO: Podemos concluir que a VFC com o auxílio dos Gráficos de Recorrência permite a diferenciação na gravidade nos estados de saúde, podendo atuar como um marcador de prognóstico tanto na melhora do quadro clínico ou provável morte.por
dc.description.abstractThe Intensive Care Units are designed to assist high-risk patients, performing uninterrupted care by a multidisciplinary team with appropriate equipment. These units demand increasing costs, requiring specific data on the severity and prognosis of patients, enabling interventions by the health team, both for assistance and resource planning. Thus, defining a prognostic marker in this setting is of utmost importance OBJECTIVES: To evaluate patients admitted into the ICU by different diagnoses, considering the changes in their clinical status and their respective autonomic changes, comparatively in the different domains of Cardiac Frequency Variability. To associate HRV variables with higher probability of death and/or worse prognosis in a short term. METHOD: For HRV analysis, the collection of time series of heartbeats was used with the aid of the Polar Advanced RS800CX frequency meter, for about 30 minutes. A total of 92 patients were analyzed. Data were screened and subsequently analyzed with the Kubios HRV Analysis software. Time, frequency and non-linear variables were selected. A survey of clinical data was carried out from the period of hospitalization to discharge. RESULTS: In the death group, 50% were smokers and 68.8% were hypertensive, while comorbidities as a cause of hospitalization; 34.8% were due to respiratory diseases. In the death group, males were predominant (68.8%), and more deaths in patients on mechanical ventilation (78.1%). Significant difference in heart rate variability was found between death versus time-domain survivors [SNS Index (6.7 ± 4.2; 4.7 ± 3.9; P = 0.0257), Stress Index (40.6 ± 20.7; 29.9 ± 19.7; P = 0, 0160), SDNN (8.4 ± 10.4; 15.4 ± 13.1; P = 0.011), RRTRI Index (2.8 ± 3.1; 4.4 ± 3.4; P = 0.0345 ) and TINN (54.8 ± 55.9; 92.2 ± 73.9; P = 0.0126)], in the frequency domain [VLFm² (13.2 ± 26.4; 35.5 ± 63.1 ; P = 0.0092), LFm² (63.4 ± 152.7; 193.9 ± 358.1; P = 0.0012), HFm² (55.1 ± 194.1; 135.3 ± 294.4 ; P = 0.0004) and Total Power m² (132.3 ± 357.3; 365.2 ± 685.6; P = 0.0006)] and in the non-linear domain [SD1 (6.5 ± 9 , 7; 10.7 ± 10.4; P = 0.001), SD2 (9.7 ± 11.3; 18.5 ± 15.8; P = 0.0004)], respectively. The analysis by means of Recurrence Graphs did not show differences between the groups by the quantitative analysis, while the qualitative analysis suggested a greater presence of geometric shapes, increased plot and dark squares; all pointing out a greater linearity in the group of deaths. CONCLUSION: We can conclude that HRV with the aid of Recurrence Graphs provides differentiation on severity according to health states, and can work as a prognostic marker both in the improvement of clinical status or probable death.eng
dc.description.provenanceSubmitted by Suzana Dias (suzana.dias@famerp.br) on 2021-04-09T14:14:00Z No. of bitstreams: 1 AnaPauladoPradoCardosodeSouza_Dissert.pdf: 6550231 bytes, checksum: 32b35813bafb671378df53e9e7e554ae (MD5)eng
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2021-04-09T14:14:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 AnaPauladoPradoCardosodeSouza_Dissert.pdf: 6550231 bytes, checksum: 32b35813bafb671378df53e9e7e554ae (MD5) Previous issue date: 2020-12-02eng
dc.formatapplication/pdf*
dc.languageporpor
dc.publisherFaculdade de Medicina de São José do Rio Pretopor
dc.publisher.departmentFaculdade 1::Departamento 2por
dc.publisher.countryBrasilpor
dc.publisher.initialsFAMERPpor
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Enfermagempor
dc.rightsAcesso Abertopor
dc.subjectFrequência Cardíacapor
dc.subjectHeart Rateeng
dc.subjectUnidades de Terapia Intensivapor
dc.subjectIntensive Care Unitseng
dc.subjectDoenças do Sistema Nervoso Autônomopor
dc.subjectAutonomic Nervous System Diseaseseng
dc.subject.cnpqCIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEMpor
dc.titleImportância da variabilidade da frequência cardíaca e dos gráficos de recorrência como marcadores de prognósticos em pacientes de Unidade de Terapia Intensivapor
dc.typeDissertaçãopor
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