WPROWADZENIE DANE KLINICZNE. Informatyka w medycynie,

Podobne dokumenty
WPROWADZENIE DANE BIOMEDYCZNE. Informatyka w medycynie,

WPROWADZENIE DANE BIOMEDYCZNE. Informatyka medyczna,

WPROWADZENIE DANE BIOMEDYCZNE. Informatyka w medycynie,

WPROWADZENIE DANE BIOMEDYCZNE. Informatyka medyczna,

ELEKTRONICZNA PLATFORMA ZBIERANIA DANYCH RZECZYWISTYCH

Informatyka w medycynie Punkt widzenia kardiologa

Maria Karlińska. Paweł Masiarz. Ryszard Mężyk. Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny Warszawski Uniwersytet Medyczny

Informatyzacja Ochrony Zdrowia w Polsce. W czym pomoże szpitalom platforma P1?

Jakub Kisielewski.

KARTA PRZEDMIOTU. (pieczęć wydziału)

PRAKTYKA A PRAWO ELEKTRONICZNA HISTORIA CHOROBY W POLSCE

Zdalne monitorowanie stanu pacjenta. Michał Ciesielski Orest Hrycyna

Rozproszona biblioteka cyfrowa pacjenta w środowisku Prywatnej Sieci ezdrowie Rodziny

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Informatyzacja Ochrony Zdrowia w Polsce

Wymiana elektronicznej dokumentacji medycznej w systemach e-zdrowia. Gdańsk, 20 marca 2017 r.

Szerokie perspektywy - Zintegrowany system informatyczny dla przychodni i gabinetów. Irena Młynarska Adam Kołodziejczyk

HL7 Clinical Document Architecture standard elektronicznej dokumentacji medycznej w Polsce

Medycyna rodzinna - opis przedmiotu

Choroby genetycznie uwarunkowane edukacja i diagnostyka

WIEDZA. Odniesienie do: -uniwersalnych charakterystyk poziomów PRK oraz -charakterystyk drugiego stopnia PRK. Symbole efektów kierunkowych

PREZENTACJA KORPORACYJNA

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Od początku swojej działalności firma angażuje się w kolejne obszary rynku, by w krótkim czasie zyskiwać na nich status lidera.

e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia etap I

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ

Kazimierz Frączkowski *, Marek Girek**,Mirosław Miller**

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Ocena i porównanie funkcjonalności aplikacji medycznych Prezentacja Platformy

Plan studiów na kierunku inżynieria biomedyczna studia stacjonarne WL CM UMK obowiązujący studentów rozpoczynających naukę w roku akad.

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: SYSTEMY INFORMACYJNE W MEDYCYNIE

PLATFORMA DO PRZETWARZANIA ZDJĘĆ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ MÓZGU ORAZ ZDJĘĆ MAMMOGRAFICZNYCH WSPOMAGAJĄCA DIAGNOZOWANIE CHORÓB

Wymiana doświadczeń Maciej Garmulewicz Wydział Informacji i Współpracy z Regionami

Dlaczego warto podjąć studia na WETI PG na kierunku inŝynieria biomedyczna

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

Krajowa Konferencja Łańcuch Zaufania. Warszawa,

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Finansowanie świadczeń telemedycznych z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych

PLATFORMA TELEMEDYCZNA Pro-PLUS

Przykłady opóźnień w rozpoznaniu chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży Analiza przyczyn i konsekwencji

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna w perspektywie CSIOZ

15 tyg. 15 tyg. w tym laborat. ECTS. laborat. semin. semin. ćwicz. ćwicz. wykł. ECTS. w tym laborat. 15 tyg. ECTS. laborat. semin. semin. ćwicz.

ZAKŁAD INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Biofizyka molekularna

Internetowe Konto Pacjenta swobodne zarządzanie dokumentacją medyczną

P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I

SYLABUS z przedmiotu: Fizjoterapia kliniczna w kardiologii i pulmonologii

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Diagnostyka i monitorowanie cukrzycy i chorób nerek

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok I semestr II

Uniwersytet Śląski. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach PROGRAM KSZTAŁCENIA. Studia III stopnia (doktoranckie) kierunek Informatyka

Efekty kształcenia dla kierunku Biologia

ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE Specjalność: Biofizyka molekularna. 3-letnie studia I stopnia (licencjackie)

LABORATORIUM JAKO OGNIWO PROFILAKTYKI

Relacja zakresu nauk humanistyczno-społecznych z Krajową Inteligentną Specjalizacją

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Zdrowie Publiczne. Stacjonarne. II stopnia. dr inż. Andrzej Chluski. ogólnoakademicki. kierunkowy

Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA KONCEPCJI SZPITALA DOMOWEGO W ORGANIZACJI ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. TEL ; pawel.podsiadlo@outlook.

STUDIA PODYPLOMOWE BIOETYKI I PRAWA MEDYCZNEGO

TELEMEDYCYNA - nowe wyzwanie legislacyjne. dr Emilia Sarnacka

HEARTFAID. Prezentacja projektu

KIERUNKOWE ZMIANY LEGISLACYJNE W OCHRONIE ZDROWIA

Projekt współpracy Szpitala Miejskiego Siedlcach i Collegium Mazovia mgr inż. Janusz Turczynowicz

Monitorowanie sprawności zarządzania koszykiem gwarantowanym w Polsce

Narzędzia Informatyki w biznesie

Field of study: Biomedical Engineering Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies. Auditorium classes.

Wyzwania interoperacyjności

Wykład organizacyjny

PLATFORMY REGIONALNE I ROZWIĄZANIA CENTRALNE. Damian Marciniak

KARTA PRZEDMIOTU. Projekt zespołowy D1_10

Kompleksowe podejście do informatyzacji

Platformy ezdrowie jako narzędzie dla efektywnej opieki zdrowotnej w Polsce

Zagadnienia: Informatyczna Platforma Fuzji Badań Obrazowych Serca 27 listopada 2015 SCO Kiece KSS JP2 Kraków

Digitalizacja dokumentacji papierowej jako element e-usług

60 60 Egzamin / zaliczenie na ocenę* 1 1,5

Sylabus. 1. Metryczka. I Wydział Lekarski, II Wydział Lekarski. Nazwa Wydziału: Kierunek lekarski. Program kształcenia: Rok akademicki: 2018/2019

System informacyjny w opiece koordynowanej. dr Adam Kozierkiewicz

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia)

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Projekt zespołowy D1_10

Wysoka jakość świadczonych usług i efektywne przywództwo w ochronie zdrowia efektami wdrożeń projektów e-zdrowia

SYLABUS x 8 x

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Metody drążenia danych D1.3

Nauczanie na odległość

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach

Elektronika i Telekomunikacja Studia Stacjonarne (Dzienne), Dwustopniowe

Wytyczne ACCF/AHA 2010: Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u bezobjawowych dorosłych

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia

Studia podyplomowe: Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

Kryptografia i ochrona informacji

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

E-learning Maciej Krupiński

silvermedic Wielozadaniowe środowisko do zastosowania cyfrowych aplikacji w służbie zdrowia. Czym jest Silvermedic? STRONA ADRES KONTAKT

Wiarygodna elektroniczna dokumentacja medyczna dr inż. Kajetan Wojsyk

INSTYTUT TECHNIKI I APARATURY MEDYCZNEJ ITAM. ul. Roosevelta 118, Zabrze

P1.3 METODA POZYSKANIA

Cyfryzacja i jakość danych w systemie informacji w ochronie zdrowia warunkami wzrostu bezpieczeństwa pacjenta. dr inż.

Proces zarządzania danymi

Transkrypt:

WPROWADZENIE DANE KLINICZNE Informatyka w medycynie, 2016-2017

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Miejsce w programie studiów Informatyka w medycynie informatyka medyczna Przedmiot obieralny dla studentów kierunku Informatyka (obecnie konkurencja dla Bioinformatyki ) Cele: prezentacja szeroko rozumianych zastosowań informatyki w medycynie przestawienie podstawowych informacji o typach danych medycznych, sposobach ich pozyskiwania, kodowania, przechowywania i przetwarzania Strona przedmiotu http://www.cs.put.poznan.pl/kkrawiec http://www.cs.put.poznan.pl/swilk/iwm

Plan wykładów (orientacyjny) # Kto Temat 1 SW Wprowadzenie. Dane medyczne. 2 KK Urządzenia diagnostyczne wprowadzenie, diagnostyka laboratoryjna 3 KK Diagnostyka sygnałowa EEG, EKG 4 KK Diagnostyka obrazowa RTG, TK 5 KK Diagnostyka obrazowa MRI, fmri, OCT 6 KK Standard DICOM. Diagnostyka laboratoryjna 7 SW Kliniczne systemy informacyjne 8 SW Standardy wymiany i kodowania danych HL7, SNOMED CT, LOINC, ICD, 10 SW Wspomaganie decyzji klinicznych systemy eksperckie i uczące się 11 SW Wyszukiwanie informacji klinicznych. Medycyna oparta na faktach 12 KK Telemedycyna (?) 13 SW Techniki symulacyjne (?)

Literatura Książki E. H. Shortliffe, J.J. Cimino: Biomedical Informatics: Computer Applications in Health Care and Biomedicine. Springer, 2014. R. Tadeusiewicz. Informatyka medyczna. UMCS, 2011 R. Rudowski. Informatyka medyczna. PWN, 2003. Inne zasoby http://www.openclinical.org

Formy zaliczenia Laboratorium ocena za oba projekty (tomograf + wybrany) szczegółowe informacje u prowadzących laboratoria Wykład test na ostatnim wykładzie pytania otwarte dotyczące wybranych zagadnień

INFORMATYKA (BIO)MEDYCZNA

XXI wiek lata 90-te lata 80-te lata 70-te Ewolucja dziedziny 1. Medical computer science (CS) zastosowanie technik obliczeniowych w medycynie nacisk na metody, algorytmy 2. Informatyka medyczna (medical informatics) nacisk na informację (stąd nazwa) i jej przetwarzanie skupienie się na problemach związanych z medycyną 3. Bioinformatyka (bioinformatics) przetwarzanie informacji związanej z biologią i genetyką ( Human Genome Project) 4. Informatyka biomedyczna połączenie informatyki medycznej i bioinformatyki w jedną dziedzinę przetwarzanie informacji medycznej oraz biologicznej

Definicja dziedziny Informatyka biomedyczna = biomedical CS + analiza i wspomaganie decyzji + statystyka + kognitywistyka + informatologia + zarządzanie Oficjalna definicja AMIA (American Medical Informatics Association) Informatyka biomedyczna jest dziedziną interdyscyplinarną zajmującą się badaniem i efektywnym wykorzystaniem biomedycznych danych, informacji wiedzy w celu prowadzenia badań naukowych i rozwiązywania problemów (podejmowania decyzji), której celem nadrzędnym jest poprawa stanu zdrowia 1. Zakres: od molekuł poprzez jednostki (pacjentów) aż do społeczeństw i populacji 2. Teorie i metodologie: tworzenie, przechowywanie, wykorzystanie i współdzielenie biomedycznych danych, informacji i wiedzy 3. Technologie: informatyka, telekomunikacja, 4. Kontekst społeczny: ludzie jako dawcy danych i odbiory wyników (kwestie etyczne)

Badania podstawowe i zastosowania Badania podstawowe Metody, techniki i teorie informatyki biomedycznej Bioinformatyka Badania stosowane i praktyka Informatyka kliniczna (clinical informatics) pacjent Informatyka obrazowa (imaging informatics) Informatyka zdrowia publicznego (public health informatics) populacja

Badania podstawowe i zastosowania Badania podstawowe Metody, techniki i teorie informatyki biomedycznej Informatyka zdrowotna (health informatics) Badania stosowane i praktyka Bioinformatyka Informatyka obrazowa Informatyka kliniczna Informatyka zdrowia publicznego Procesy molekularne i komórkowe Tkanki i narządy Jednostki (pacjenci) Populacje i społeczeństwa

Inżynieria biomedyczna Starsza niż informatyka biomedyczna lata 70-te ( podobnie jako medical CS) Podstawowy cel budowa urządzeń (aparatów) medycznych, protez, tworzenie zaawansowanych materiałów i tkanek Płynna granica między inżynierią a informatyką biomedyczną zaawansowane urządzenia pomiarowe z rozbudowaną logiką

Krótka historia Lata 20-te (XX wieku) systemy do przetwarzania kart dziurkowanych badania epidemiologiczne, monitorowania populacji Lata 60-te systemy wspomagania decyzji klinicznych (CS) szpitalne systemy informacyjne (IT) Lata 70-te i 80-te dalszy rozwój systemów informacyjnych (nie tylko w szpitalach) upowszechnienie PC-tów Lata 90-te powrót do bardziej zaawansowanego przetwarzania danych i informacji

Aktualne wyzwania Nonetheless, the enormous technological advances of the last three decades [ ] all combined to make the routine use of computers by all health workers and biomedical scientists inevitable. A new world is already with us, but its greatest influence is yet to come. Elektroniczny rekord zdrowia (electronic health record, EHR) więcej niż rekord medyczny (electronic medical record, EMR) zapewnienie ciągłości opieki (przepływ danych między jednostkami) ułatwienie badań naukowych i testów klinicznych Standaryzacja postępowania i dostarczanej opieki order sets, clinical pathways, clinical guidelines Udostępnienie logiki decyzyjnej tam, gdzie jest potrzeba ( point of care decision support)

DANE, INFORMACJA I WIEDZA

Dane biomedyczne Dana (datum) to pojedyncza obserwacja opisana następującymi elementami 1. pacjent, którego dotyczy 2. parametr, który jest obserwowany/mierzony (np. waga, wymiar poprzeczny wątroby, ) 3. wartość parametru (np. waga 80 kg, wymiar wątroby 25 cm, ) 4. czas dokonania pomiaru 5. metoda dokonania pomiaru (np. odpowiedź pacjenta, analizator laboratoryjny, ) Precyzja określania czasu zależna od charakteru parametru i od stanu pacjenta (np. ciśnienie krwi i wstrząs kardiogenny) Obserwacje subiektywne, np. zachowanie się lub reakcja pacjenta ważne, ale niemierzalne

Dodatkowa charakterystyka danych Kontekst pozyskania danych Co robił pacjent podczas pomiaru? Czy pomiar był dokonany w spoczynku, czy po wysiłku? Jakie urządzenie pomiarowe wykorzystano? Uwzględnienie kontekstu może wiązać się ze modyfikacją obserwowanej wartości podczas analizy (kontekst modyfikator) Pewność (lub niepewność) związana z pomiarem Czy pacjent jest w stanie precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie? Czy lekarz jest w stanie precyzyjnie zinterpretować obserwację? Poprawa pewności poprzez zbieranie dodatkowych danych (przetarg między zyskiem na pewności a kosztami związanymi z pozyskaniem danych)

Typy danych Dane tekstowe wolny tekst z nieformalnymi kodami lub przyjętymi sformułowaniami Dane numeryczne Dane genetyczne Rysunki odręczne szkice lub schematy, oznaczenia na diagramach Sygnały (numeryczne szeregi czasowe) Obrazy i filmy

Postępowanie z pacjentem Proces hipotetyczno-dedukcyjny (ang. hypothetico-deductive) iteracyjne stawianie hipotez i weryfikacja ich prawdziwości na podstawie wyników badań Pacjent Zakończenie procesu leczenia Ocena wyników leczenia ID, CC, HPI Początkowe pytania (podstawowy problem, historia aktualnej choroby) Wstępne hipotezy diagnostyczne Dodatkowe pytania (historia chorób pacjenta, historia chorób w rodzinie, przegląd systemów ) Aktywne hipotezy diagnostyczne (diagnoza różnicowa) HPI, PMH, FH, Social, ROS ID = patient identification CC = chief complaint HPI = history of present illness PMH = past medical history FH = family history Social = social history ROS = review of systems PE = physical examination PE Badania fizykalne Zaplanowanie i zastosowanie odpowiedniego leczenia Weryfikacja i modyfikacja zbioru aktywnych hipotez Badania laboratoryjne Wybór najbardziej prawdopodobnej diagnozy Badania obrazowe

Informacja i wiedza biomedyczna Informacja to zestaw danych, które zostały wybrane i odpowiednio zorganizowane w celu dalszej prezentacji/analizy Wiedza to uogólnienia/wnioski uzyskane z formalnej lub nieformalnej ( rules of thumb) analizy dostępnej informacji Dane: (1) pacjent X ma nadciśnienie, (2) pacjent X ma zawał serca Informacja: zebrane i połączone dane (1) i (2) dla pacjenta X Wiedza: pacjenci z nadciśnieniem mają większe ryzyko zawału serca Wiedza: dziecko skaczące po łóżku nie ma zapalenia wyrostka pomimo objawów

Dane a informacja Płynna granica między danymi a informacją, zależna od sposobu wykorzystania Jeden pomiar ciśnienia krwi dana Zestaw danych z pewnego okresu wykazujący przekroczenie norm informacja o nadciśnieniu Z punktu widzenia narzędzi wspomagania decyzji (komputerowych lub tradycyjnych ) informacja o nadciśnieniu staje się daną Rekord/karta pacjenta ( elektroniczny) to baza danych przechowuje dane i może dostarczać informacji Wyniki analizy informacji przechowywane w bazie wiedzy Duże zintegrowane systemy zawierają zarówno bazę danych, jak i bazę wiedzy ( wykorzystanie mechanizmu wspomagania decyzji)

Wykorzystanie EHR 1. Wsparcie dla procesu leczenia postawienie diagnozy, określenie terapii, weryfikacja jej wyniku 2. Zapewnienie skoordynowanej opieki i zapewnienie komunikacji pomiędzy specjalistami/zespołami (choroby przewlekłe) 3. Monitorowanie w celu identyfikacji odstępstw od normy i przewidywania problemów (medycyna prewencyjna, preventive medicine) 4. Dokumentowanie informacji o standardowych zabiegach i działaniach prewencyjnych (np. szczepienia) 5. Dokumentowanie podjętych działań dla ewentualnego postępowania sądowego 6. Agregacja danych i wykorzystanie ich w badaniach klinicznych (badania prospektywne i retrospektywne)

Wady dokumentacji papierowej Problemy z szybkim dostępem i współdzieleniem oraz z czytelnością i kompletnością zawartości (np. brakujące wyniki) Nadmiarowość (np. powtarzające się wpisy) i nieefektywna prezentacja danych (mało treści, dużo papieru) Brak możliwości automatycznego wyszukiwania i przetwarzania (np. konieczność ręcznego przeglądania podczas agregacji) Pasywny charakter papierowego rekordu brak możliwości kontroli jakości danych oraz monitorowania stanu pacjenta Bardzo ograniczone możliwości wykorzystania danych!

Dokumentacja elektroniczna Dla pacjenta poprawa jakości opieki i jej bezpieczeństwa Dla jednostki poprawa efektywności i jakości działania Pierwszy (i istotny) krok w kierunku uczącego się systemu ochrony zdrowia (a learning healthcare system) Dokumentacja elektroniczna (EHR) Dokumentacja elektroniczna (EHR) Współdzielone repozytoria danych Badania kliniczne Opieka nad pacjentem Standardy leczenia i prewencji, wytyczne postępowania, materiały edukacyjne Systemy kliniczne wspomagania decyzji, obsługi zleceń,

Najważniejsze problemy Zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa, prywatności oraz anonimowości danych Powszechne przyjęcie standardów dla przesyłania i współdzielenia danych (np. HL7) Powszechne przyjęcie standardów modeli danych oraz ich kodowania (np. ICD-10, LOINC,.) Zapewnienie kontroli jakości agregowanych danych i wykrywanie błędów

Dobre perspektywy zawodowe

DOKUMENTACJA ELEKTRONICZNA W POLSCE

Praktyczne wdrożenie Konieczność prowadzenia (lokalnej) dokumentacji elektronicznej od 1.01.2018 (1.08.2017, 1.08.2014) Wersja elektroniczna dla nowych epizodów/przypadków dokumentacja papierowa w przypadku kontynuacji leczenia Dokumentacja indywidualna, wewnętrzna (np. historia choroby) i zewnętrzna (np. recepta, skierowanie) Globalna dokumentacja elektroniczna Projekt P1 (Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych) realizowany przez CSIOZ Dokumentacja osobista usunięta w fazie II projektu zamiast tego indeks scentralizowany indeks, kontrola dostępu i usługa udostępniania

Zintegrowany Informator Pacjenta http://zip.nfz.gov.pl/

PODSUMOWANIE

Podsumowanie Ewolucja dziedziny: informatyka biomedyczna = informatyka medyczna + bioinformatyka Dane biomedyczne informacja wiedza Elektroniczny rekord pacjenta zalety i wizja