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Professor Advisordc.contributor.advisorCerda, Mauricio
Professor Advisordc.contributor.advisorKnaup, Petra
Authordc.contributor.authorTorres Manquelafquén, Viviana Maribel 
Admission datedc.date.accessioned2021-07-12T14:02:29Z
Available datedc.date.available2021-07-12T14:02:29Z
Publication datedc.date.issued2016
Identifierdc.identifier.urihttps://repositorio.uchile.cl/handle/2250/180528
General notedc.descriptionTesis para optar al grado de Magíster en Informática.es_ES
Abstractdc.description.abstractThe Department of Multiple Myeloma of the University Hospital Heidelberg uses a scientific database to enter clinical data for research purposes. Entered data is about demographic, diagnostic, laboratory and treatment data of patients with multiple myeloma. Currently the transfer of data from the Hospital Information System (HIS) to the scientific database must be done manually by trained specialists, which is time consuming and prone to transcription errors. Recently it became possible to export the data from the HIS as Comma Separated Value (CSV) files to import it into the database. However there is no evaluation of this reusing process to verify if the quality of the data is suitable for scientific purposes. This thesis assessed the quality of exported laboratory data from the HIS, as CSV files, for secondary use in Multiple Myeloma research, in two types of processes: (1) in a manual process of data transcription, and (2) in the automatic process of data transference. The automatic transference was implemented as an Extract, Transform and Load (ETL) process. A comparison was carried out between manual and automatic data collection methods. The criteria to measure data quality were correctness and completeness. As results of this analysis, the manual process had a general error rate of 2.6% to 7.1%, obtaining the lowest error rate if data fields with a not clear definition were removed from the analysis (p<0.000). In the case of automatic process, the general error rate was 1.9% to 12.1%, where lowest error rate is obtained when excluding information missing in the HIS but transcribed to the scientific database from other physical sources. When the sample is adjusted to only data that follow a standardized protocol and present in the HIS, manual process presented a higher error rate of 1,8% in comparison with automatic process 0,18% (p<0.000). In addition to the speed of automatic process compared to the manual one the implemented ETL process simplifies data collection identifying, through alerts, data incompleteness and incorrectness at the point of entry, and it expanded the range of captured data. The automatic ETL process can be used to collect laboratory data for clinical research with quality assurance if data in the HIS as well as physical documentation not included in HIS, are identified previously and follows a standardized data collection protocol.es_ES
Abstractdc.description.abstractEl Departamento de Mieloma Múltiple del Hospital Universitario de Heidelberg utiliza una base de datos científica para ingresar datos clínicos con fines de investigación. Dentro de los datos introducidos se encuentran datos demográficos, diagnósticos, laboratorio y tratamiento de pacientes con mieloma múltiple. Actualmente la transferencia de datos desde el Sistema de Información Hospitalaria (HIS) a la base de datos científica debe hacerse manualmente por especialistas entrenados, proceso que consume mucho tiempo y es propenso a errores de transcripción. Recientemente es posible exportar los datos del HIS como archivos de valores separados por comas (CSV) para importar estos en la base de datos. Sin embargo no existe evaluación de este proceso de reutilización que verifique si la calidad de los datos es apropiada para fines científicos. Esta tesis evaluó la calidad de los datos de laboratorio exportados desde el HIS como archivos CSV, para uso secundario en investigación del mieloma múltiple, en dos tipos de procesos: (1) en un proceso manual de transcripción de datos y (2) en el proceso automático de transferencia de datos. Este último fue implementado como un proceso de extracción, transformación y carga (ETL). Luego, una comparación entre ambos métodos de recolección fue llevada a cabo. Los criterios para medir la calidad fueron correctitud y completitud. Como resultados de este análisis, el proceso manual presentó una tasa de error general de 2,6% a 7.1%, obteniendo la más baja tasa si los campos de datos con una definición no clara son excluidos del análisis (p <0.000). En el caso de proceso automático, la tasa de error general fue 1,9% a 12.1%, donde la menor tasa se obtiene al excluir la información que falta en el HIS, pero son transcritos a la base de datos científica desde otras fuentes físicas. Cuando la muestra es ajustada con solo datos que siguen un protocolo estandarizado e incluidos en el HIS, el proceso manual presenta una tasa de error más alta de 1,8% en comparación con el automático, 0,18% (p<0.000). Además de las mejora en velocidad el proceso ETL implementado permite simplificar la recogida de los datos, identificar, a través de alertas, el estado incompleto e incorrecto en el punto de entrada y ampliar la gama de los datos capturados. El proceso automático ETL puede utilizarse para recopilar datos de laboratorio para la investigación clínica, con calidad asegurada, si los datos en el HIS así como documentación física no incluidos en él, se identifican previamente y siguen un protocolo de recogida de datos estandarizados.es_ES
Lenguagedc.language.isoenes_ES
Publisherdc.publisherUniversidad de Chilees_ES
Type of licensedc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile*
Link to Licensedc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/*
Keywordsdc.subjectInformática médicaes_ES
Keywordsdc.subjectMieloma múltiplees_ES
Keywordsdc.subjectMedicina - Investigacioneses_ES
Keywordsdc.subjectRecolección de datos - Métodoses_ES
Títulodc.titleAssessment of exported clinical data from hospital information system for clinical reuse in multiple myeloma researches_ES
Document typedc.typeTesis
Catalogueruchile.catalogadorprves_ES
Departmentuchile.departamentoEscuela de Postgradoes_ES
Facultyuchile.facultadFacultad de Medicinaes_ES


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