Análisis de tecnologías no invasivas para transformar el monitoreo de glucosa en diabetes

dc.contributor.advisorRomero Beltrán, César Augusto
dc.contributor.advisorTorres Valencia, Cristian Alejandro
dc.contributor.authorOrtiz Zapata, María Alejandra
dc.date.accessioned2026-09-03T21:52:44Z
dc.date.available2026-09-03T21:52:44Z
dc.date.issued2026
dc.description.abstractLa diabetes mellitus requiere mediciones frecuentes de glucosa para apoyar el control metabólico y reducir el riesgo de complicaciones. Los glucómetros capilares son invasivos y los sistemas de monitoreo continuo disponibles actualmente son mínimamente invasivos, por lo que existe interés en tecnologías que permitan estimar la glucosa sin punciones ni inserción de sensores. Este trabajo analizó alternativas no invasivas reportadas en la literatura y evaluó experimentalmente una de ellas bajo condiciones controladas. Larevisióncomparóespectroscopíadeinfrarrojocercano(NIR),espectroscopíaRaman,métodos electromagnéticos, sensores basados en fluidos alternativos y bioimpedancia eléctrica. La selección se realizó con criterios de desempeño y factibilidad de implementación dentro del alcance del proyecto. La bioimpedancia eléctrica fue seleccionada como la alternativa más viable para la fase experimental, considerando su complejidad electrónica moderada, costo potencial de implementación, disponibilidad de instrumentación y posibilidad de integración futura. La evaluación se realizó en un phantom acuoso diseñado para aproximar la conductividad eléctrica de la sangre (0.7 S/m), con concentraciones de glucosa de 60, 90, 110, 126, 200 y 300mg/dL. Las mediciones se efectuaron con configuración tetrapolar, corriente de excitación de 100µA y barrido entre 100Hz y 100kHz. Los espectros obtenidos mostraron una respuesta predominantemente resistiva. Se observaron cambios en la magnitud de la impedancia entre concentraciones; sin embargo, la relación concentración–impedancia no fue monotónica ni permitió discriminar de forma unívoca todas las condiciones. El pozo 1 presentó una mayor separación visual entre varias concentraciones, mientras que el pozo 3 mostró mayor superposición. Estos resultados constituyen una base experimental para continuar con el control de variables geométricas, el desarrollo de phantoms más representativos de tejidos y la construcción de modelos de compensación antes de considerar validaciones con medios biológicos o estudios en personas.spa
dc.description.degreelevelPregrado
dc.description.degreenameIngeniero(a)Electrónico(a)
dc.format.extent93 p.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11522/5789
dc.language.isospa
dc.publisherPontificia Universidad Javeriana Cali
dc.publisher.departmentFacultad de Ingeniería y Ciencias
dc.publisher.programIngeniería Electrónica
dc.rights.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.creativecommonshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subjectMonitoreo no invasivospa
dc.subjectBioimpedancia eléctricaspa
dc.subjectEspectroscopíaspa
dc.subjectEspectroscopía de impedancia eléctrica (EIS)spa
dc.subjectPhantomspa
dc.subjectDiabetes mellitusspa
dc.subjectGlucosaeng
dc.subjectNon-invasive monitoringeng
dc.subjectGlucoseeng
dc.subjectElectrical bioimpedanceeng
dc.subjectSpectroscopyeng
dc.subjectElectrical impedance spectroscopy (EIS)eng
dc.titleAnálisis de tecnologías no invasivas para transformar el monitoreo de glucosa en diabetesspa
dc.typebachelor thesis
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado
dc.type.redcolhttps://purl.org/redcol/resource_type/TP
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