IMPLEMENTANDO UN SISTEMA DE AUTOMATIZACION La clave para

  • Slides: 36
Download presentation
IMPLEMENTANDO UN SISTEMA DE AUTOMATIZACION

IMPLEMENTANDO UN SISTEMA DE AUTOMATIZACION

 • La clave para mejorar el servicio de laboratorio clínico es la SELECCIÓN

• La clave para mejorar el servicio de laboratorio clínico es la SELECCIÓN ADECUADA de la tecnología de automatización.

 • La clave para una adecuada tecnología de automatización es la FUNCIONALIDAD.

• La clave para una adecuada tecnología de automatización es la FUNCIONALIDAD.

 • FUNCIONALIDAD: Es la adecuada capacidad para realizar funciones tecnología. soportadas por la

• FUNCIONALIDAD: Es la adecuada capacidad para realizar funciones tecnología. soportadas por la

PROCESO DE DECISION • • • Debe basarse en: Análisis de un proceso particular.

PROCESO DE DECISION • • • Debe basarse en: Análisis de un proceso particular. Conocimiento de las diferentes disciplinas. Necesidad de renovación de equipos. Necesidad de incrementar la productividad y el rendimiento.

 • Debe soportarse en: • Selección adecuada del proveedor. • Conocimiento de los

• Debe soportarse en: • Selección adecuada del proveedor. • Conocimiento de los sistemas de hardware y software. • Diagnóstico in vivo. • Visita in situ. • Hacer un plan a corto, mediano y largo plazo.

APROXIMACION • Aplicación directiva: • ¿De que manera el laboratorio es percibido ante los

APROXIMACION • Aplicación directiva: • ¿De que manera el laboratorio es percibido ante los servicios de salud? • ¿Cuáles son los beneficios potenciales esperados? • ¿Cómo se abordarán los cambios que la automatización provocará en el laboratorio? • ¿Cual es el estado financiero del laboratorio? • ¿Cómo la automatización afectará los costos del laboratorio?

 • Aplicación operativa: • ¿Cuáles, cuántos y cómo se desarrollan los procesos en

• Aplicación operativa: • ¿Cuáles, cuántos y cómo se desarrollan los procesos en el laboratorio? • ¿De qué manera los cambios impactarán los procesos del laboratorio? • ¿De qué manera la automatización consolidará los servicios del laboratorio? • ¿Cómo se impactará el menú de pruebas y los resultados disponibles? • ¿Qué capacidad de proceso tendrá el nuevo equipo y como impactará lo ya existente?

SISTEMA INFORMATICO • Eficiencia del sistema de información existente. • Problemas con la interface.

SISTEMA INFORMATICO • Eficiencia del sistema de información existente. • Problemas con la interface. • Auto-verificación: permite al laboratorio liberar resultados automáticamente con valores normales o cercano a lo normal.

 • La relación adecuada entre las funciones del hardware y software del nuevo

• La relación adecuada entre las funciones del hardware y software del nuevo equipo. • Implementación de los procesos controlados por el software. • Una comunicación eficiente entre el sistema de información del laboratorio (LIS) y la interface del sistema de automatización del laboratorio (LAS). (ASTM, Archivos de texto, HL 7)

GUIA DE EQUIPAMIENTO SUBSECRETARIA DE INNOVACION CALIDAD. CENTRO NACIONAL DE EXCELENCIA TECNOLOGICA EN SALUD.

GUIA DE EQUIPAMIENTO SUBSECRETARIA DE INNOVACION CALIDAD. CENTRO NACIONAL DE EXCELENCIA TECNOLOGICA EN SALUD. CENETEC (Versión para revisión) Junio 30 del 2005 Y

TIPIFICACION POR VOLUMEN DE TRABAJO VOLUMEN DE PRUEBAS POR MES TIPIFICACION 0 -15, 000

TIPIFICACION POR VOLUMEN DE TRABAJO VOLUMEN DE PRUEBAS POR MES TIPIFICACION 0 -15, 000 TRABAJO 15, 001 – 64, 900 TRABAJO MEDIO 65, 000 – 100, 000 TRABAJO ALTO

POR TIPO DE SERVICIOS SERVICIO MEDIO - ALTO PRUEBAS POR MES Química clínica >

POR TIPO DE SERVICIOS SERVICIO MEDIO - ALTO PRUEBAS POR MES Química clínica > 25, 000 Biometría Hemática (21 parámetros) > 3, 300 Coagulación > 2, 200 Urianálisis > 3, 500 Microbiología >7, 200 Proteínas séricas 800 – 1000 Hormonas y marcadores tumorales > 1, 500 Inmunoanálisis (infecciosas) > 1, 500 Citometría de flujo 50 - 120 Acidos nucléicos > 96

CARACTERISTICAS DE LOS SISTEMAS DE AUTOMATIZACION

CARACTERISTICAS DE LOS SISTEMAS DE AUTOMATIZACION

 • Sistema analítico: equipo basado en la automatización. • Sistema de automatización virtual:

• Sistema analítico: equipo basado en la automatización. • Sistema de automatización virtual: fase preanalítica + analítica (Manejo de datos). • Sistema TTA: Sistema de automatización de taréas (Robótica). • Sistema de automatización total del laboratorio: Mínima intervención del personal.

CRITERIOS DE EVALUACION CATEGORÍA EXPECTATIVA Automatización Diseño del rack Identificación de la muestra Alícuotas

CRITERIOS DE EVALUACION CATEGORÍA EXPECTATIVA Automatización Diseño del rack Identificación de la muestra Alícuotas en línea o fuera Tamaño y diámetro del tubo Capacidad y diseño de centrífuga Pruebas de emergencia Almacenamiento refrigerado Soluciones en caso de falla

CATEGORÍA EXPECTATIVA Calidad de los ensayos Acarreo Detección de coagulo Índices de detección Volumen

CATEGORÍA EXPECTATIVA Calidad de los ensayos Acarreo Detección de coagulo Índices de detección Volumen de muestra /pediátricos Diseño Tecnológico Mantenimientos Preparación de reactivos Calibraciones /Control de calidad Servicios Interface Espacio, Eléctrico, Ruido, Agua, calor

CATEGORÍA EXPECTATIVA Método Desarrollo de la prueba Disponibilidad de la prueba Suministros y /o

CATEGORÍA EXPECTATIVA Método Desarrollo de la prueba Disponibilidad de la prueba Suministros y /o consumibles Tiempo de obtención de resultados 30´Quim - 40´Inm Priorizar solicitudes Pre-analíticos Material, forma tapón y tipo de tubo Disminución de manipulación de muestra Capacidad para poder ingresar muestras manualmente Reingreso de muestras Repeticiones automáticas

CATEGORÍA EXPECTATIVA Seguridad y Medio Ambiente Efectos en la estructura por instalación Ruido, calor,

CATEGORÍA EXPECTATIVA Seguridad y Medio Ambiente Efectos en la estructura por instalación Ruido, calor, agua Capacidad de uso Tiempo real de empleo Mantenimiento En plaza Respuesta Servicio los 24/7 Refacciones

TAT (Turn Around Time) Tiempo de retorno de resultados Tiempo 0 = Recepción a

TAT (Turn Around Time) Tiempo de retorno de resultados Tiempo 0 = Recepción a laboratorio clínico. Tiempo 1 = Recep Lab a llegada al analizador. Tiempo 2 = Analizador a disponibilidad de muestra p/archivo. • Tiempo 3 = Obtención de resultados a validación y liberación en analizador. • •

ESTANDARES PARA LA AUTOMATIZACION Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI 1996) • AUTO 1. Recipiente

ESTANDARES PARA LA AUTOMATIZACION Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI 1996) • AUTO 1. Recipiente de muestra/transportador. • AUTO 2. Código de barras para la identificación de los recipientes de muestras. • AUTO 3. Comunicación con el sistema informático e instrumentos. • AUTO 4. Requisitos de los sistemas operativos y elementos de información. • AUTO 5. Interfaz electromecánicas.

PARA EL SISTEMA PREANALITICO • • Identificación de la muestra. Centrifugado. Destapado. Etiquetado. Re-tapado.

PARA EL SISTEMA PREANALITICO • • Identificación de la muestra. Centrifugado. Destapado. Etiquetado. Re-tapado. Almacenamiento. Monitoreo de la integridad de la muestra.

PARA EL LIS • Proporcione la administración y seguimiento efectivo de las muestras. •

PARA EL LIS • Proporcione la administración y seguimiento efectivo de las muestras. • Controle los procesos del equipo proporcionando una implementación en tiempo real de algoritmos y reglas de calidad. • Organización de los procesos y procedimientos de manera amigable. • Facilite el sistema de almacenamiento de las muestras.

DINAMICA GENERAL DEL LABORATORIO ALMACEN DE MUESTRAS INDICACIONES PREPARACION DE MUESTRAS MEDICO PACIENTE REFERENCIA

DINAMICA GENERAL DEL LABORATORIO ALMACEN DE MUESTRAS INDICACIONES PREPARACION DE MUESTRAS MEDICO PACIENTE REFERENCIA LIS WORK AREA MANAGE MENT TRANSPORTE DE MUESTRAS ANALISIS DE MUESTRAS REPORTE RESULTADO DE MUESTRAS

LAS WA M PRE ANA LITIC A LIS ANALIZADOR

LAS WA M PRE ANA LITIC A LIS ANALIZADOR

 • TTA = Automatización basada en tareas. • TTA = Automatización total del

• TTA = Automatización basada en tareas. • TTA = Automatización total del laboratorio.

ABBOTT SIEMENS BECKMAN COULTER Track Accelerador APS Lab. Cell Power Processor Manufactura Impeco (Italia)

ABBOTT SIEMENS BECKMAN COULTER Track Accelerador APS Lab. Cell Power Processor Manufactura Impeco (Italia) ATS (Canadá) IDS (Japón) Diseño de Track Circular Transporte de Tubo Acarreador simple Tipos de tubo 16 y 13 x 100 y 75 16 y 13 x 75 y 100 13 x 100 y 75 Identificación de s Radiofrecuencia Código de Barras Código de barras # de Centrífugas 2 2 Sin límite Destapador Sí Sí Sí Re-tapador Sí No Sí Alicuotador No No Sí Conexión con analizador Punto en el espacio y robótica Refrigeración en línea Sí No Sí

DADE ORTHO ROCHE Track Stream. LAB En. Gen Modular Preanalitico Manufactura Impeco (Italia) Thermo

DADE ORTHO ROCHE Track Stream. LAB En. Gen Modular Preanalitico Manufactura Impeco (Italia) Thermo (Finlandia) Hitachi (Japón) Diseño de Track Circular Lineal Líneas de bypass Transporte de Tubo Acarreador simple 5 - por contenedor Tipos de tubo 16 y 13 x 100 y 75 13 x 75 16 y 13 x 100 y 75 Identificación de s Radiofrecuencia Código de barras # de Centrífugas 1 4 2 Destapador Sí Sí Sí Retapador Sí No Sí Alicuotador No Sí Sí Conexión con analizador Punto en el espacio y robótica Punto en el espacio Refrigeración en línea No No No

SIEMENS Layout offerings The Track Work. Cell with 2 ADVIA 1650 and 1 Centaur

SIEMENS Layout offerings The Track Work. Cell with 2 ADVIA 1650 and 1 Centaur

BEKCMAN COULTER Instrument specific serum tube sorter/racker Decapper Multiple tube type input Automated centrifuge

BEKCMAN COULTER Instrument specific serum tube sorter/racker Decapper Multiple tube type input Automated centrifuge Optional Coag and Hema instrument racking

BECKMAN COULTER POWER PROCESSOR LAYOUT EXAMPLE WITH CHEMXPRESS, 3 X LX 20, 2 X

BECKMAN COULTER POWER PROCESSOR LAYOUT EXAMPLE WITH CHEMXPRESS, 3 X LX 20, 2 X UNICEL DXI 800 AND STOCKYARD

DADE

DADE

ELECSYS 2010

ELECSYS 2010

MPA evo Evo Design con Cobas 6000

MPA evo Evo Design con Cobas 6000