Modelo de predicción de mortalidad en Shock Séptico por infección de vías urinarias en pacientes diabéticos
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Fecha
2022Autor(es)
Ríos Roeder, Jean Paul
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Generar un modelo predictor de mortalidad en shock séptico por infección de
vías urinarias en pacientes diabéticos.
Material y Métodos: Se llevó a cabo un estudio de tipo analítico, transversal. La
población de estudio fueron pacientes diabéticos con shock séptico por infección de vías
urinarias que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión establecidos. Se utilizaron
historias clínicas de pacientes elegidos por una lista de selección aleatoria simple.
Después de obtener la información requerida a través de la ficha de recolección de datos
se ingresaron en el software Microsoft Excel 2016 y al software estadístico: SPSS ver.
24. El análisis estadístico, se realizó a través de tablas CROSTAB simple, calculando las
frecuencias absolutas y relativas porcentuales de acuerdo a los objetivos de estudio
planteados. Se aplicó el modelo de regresión logística binaria múltiple para poder
determinar los factores de riesgo asociados a la mortalidad.
Resultados: Se aplicó el modelo de regresión logística binaria múltiple para poder
determinar los factores asociados a mortalidad, el cual no tuvo significancia estadística:
edad p=0.963, sexo p=0.963, procedencia p=0.996, tratamiento antibiótico p=0.966, días
de hospitalización p=0.963, germen aislado p=0.996.
Conclusiones: Las variables edad, sexo, procedencia, germen aislado, días de
hospitalización, tratamiento antibiótico, no están asociadas a mortalidad en shock séptico
por infección de vías urinarias en pacientes diabéticos. Un análisis de regresión logista
multivariado con variables estadísticamente significativas para la generación de un
modelo de predicción de mortalidad en shock séptico por infección de vías urinarias en
pacientes diabéticos no pudo ser generado debido a que dichas variables no tienen
significancia estadística.
Recomendaciones: La adición de variables relacionadas al desarrollo del shock séptico
tales como: estado de nutrición, comorbilidades, uso de medicinas inmunosupresoras y
biomarcadores, deben ser tomadas en cuenta en futuros estudios así mismo se debe
ampliar el número de muestra y realizar un estudio multicéntrico. To generate a predictive model of mortality in septic shock due to urinary tract
infection in diabetic patients.
Material and Methods: An analytical, cross-sectional study was carried out. The study
population was diabetic patients with septic shock due to urinary tract infection who met
the established inclusion and exclusion criteria. Medical records of patients chosen by a
simple random selection list were used. After obtaining the required information through
the data collection form, they were entered into the Microsoft Excel 2016 software and
the statistical software: SPSS ver. 24. The statistical analysis was carried out through
simple CROSTAB tables, calculating the absolute and relative percentage frequencies
according to the proposed study objectives. The multiple binary logistic regression model
was applied to determine the risk factors associated with mortality.
Results: The multiple binary logistic regression model was applied to determine the
factors associated with mortality, which did not have statistical significance: age p=0.963,
sex p=0.963, origin p=0.996, antibiotic treatment p=0.966, days of hospitalization
p=0.963, isolated germ p=0.996.
Conclusions: The variables age, sex, origin, isolated germ, days of hospitalization,
antibiotic treatment, are not associated with mortality in septic shock due to urinary tract
infection in diabetic patients. A multivariate logistic regression analysis with statistically
significant variables for the generation of a mortality prediction model in septic shock due
to urinary tract infection in diabetic patients could not be generated because these
variables do not have statistical significance.
Recommendations: The addition of variables related to the development of septic shock
such as: nutritional status, comorbidities, use of immunosuppressive drugs and
biomarkers, should be taken into account in future studies, and the sample number should
be expanded and a multicenter study should be carried out.
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