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http://hdl.handle.net/11422/25277
Type: | Trabalho de conclusão de especialização |
Title: | Avaliação da completude dos dados da síndrome respiratória aguda grave no município do Rio de Janeiro nos anos de 2020 a 2023 |
Author(s)/Inventor(s): | Alves, João Marcelo de Souza |
Advisor: | Carneiro, Letícia Barroso Vertulli |
Abstract: | ferramenta fundamental para a vigilância epidemiológica no Brasil, sendo responsável por coletar e disponibilizar dados essenciais para a formulação de políticas públicas, alocação de recursos e tomada de decisões em emergências de saúde, como os surtos de Influenza e COVID-19. Apesar de sua relevância, a incompletude dos registros, causada por fatores como falhas na coleta de dados, capacitação insuficiente dos profissionais envolvidos e problemas no sistema de captação, compromete a qualidade das análises epidemiológicas e a capacidade de resposta às demandas de saúde pública. O objetivo deste estudo foi analisar a completude dos dados registrados no SIVEP-Gripe no município do Rio de Janeiro e em cada área programática entre 2020 e 2023. A pesquisa, realizada com dados secundários extraídos do TABNET Municipal, avaliou as variáveis Coleta de amostra, Classificação final, Critério de encerramento, Evolução do caso e Resultado do exame PCR, consideradas críticas para o monitoramento de Síndrome Respirratória Aguda Grave (SRAG). Utilizou-se os critérios propostos por Ribas et al. (2020), adaptado de Romero DE, Cunha CB et. Al. (2006), que categoriza a completude em cinco níveis, variando de "excelente" (>95%) a "muito ruim" (<50%). Os dados foram analisados utilizando o software Excel® após serem extraídos do TABNET em formato csv. Foi possível observar na análise do município a evolução positiva da completude de todas as variáveis no tempo. A única variável que não ficou com a classificação "excelente" em 2023 foi evolução. Entre as Áreas programáticas destaca-se com as melhores classificações em todas as variáveis as AP’s 1.0, 5.1 e 5.3 e com as piores classificações as AP’s 2.1, 3.2, 4.0 e 5.2. Destaca-se também a evolução positiva da completude da variável PCR ao longo da série analisada e no ano de 2023 as variáveis PCR e evolução com as piores classificações. Os dados encontrados apontam para um panorama positivo em relação a evolução da completude dessas variáveis no tempo, possivelmente devido as ações estruturantes da Vigilância Epidemiológica do município do Rio de Janeiro desde a pandemia de COVID 19. Além disso, foram observadas variáveis nas quais são necessárias ações direcionadas para que avancemos nessa pauta (PCR e evolução). Os resultados reforçam a importância do preenchimento adequado de dados para auxiliar na detecção precoce de novas cepas ou variantes virais e para a implementação de respostas rápidas e eficazes frente às emergências de saúde pública. |
Abstract: | The Influenza Epidemiological Surveillance Information System (SIVEP-Gripe) is a critical tool for epidemiological surveillance in Brazil. It is responsible for collecting and providing essential data to inform public policies, resource allocation, and decision-making during health emergencies such as Influenza and COVID-19 outbreaks. Despite its significance, incomplete data records—caused by issues such as data collection failures, inadequate training of involved professionals, and system-related problems—undermine the quality of epidemiological analyses and the ability to respond to public health demands effectively. This study aimed to analyze the completeness of data recorded in SIVEP-Gripe for the municipality of Rio de Janeiro and its programmatic areas between 2020 and 2023. The research, based on secondary data extracted from the municipal TABNET system, evaluated the variables "Sample Collection," "Final Classification," "Closure Criteria," "Case Outcome," and "PCR Test Result," all considered critical for monitoring Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). The study applied the completeness criteria proposed by Ribas et al. (2020), adapted from Romero DE and Cunha CB et al. (2006), categorizing completeness into five levels, ranging from "excellent" (>95%) to "very poor" (<50%). Data analysis, conducted using Excel® after extraction in CSV format, revealed a positive evolution in the completeness of all variables over time for the municipality. By 2023, the only variable not rated as "excellent" was "Case Outcome." Among programmatic areas, APs 1.0, 5.1, and 5.3 achieved the highest ratings across all variables, while APs 2.1, 3.2, 4.0, and 5.2 had the lowest. The variable "PCR" showed significant improvement over the analyzed period, but by 2023, both "PCR" and "Case Outcome" still had the lowest classifications. These findings suggest a positive trend in the completeness of these variables over time, likely reflecting structural actions implemented by the Epidemiological Surveillance of Rio de Janeiro during the COVID-19 pandemic. However, targeted actions are still required for certain variables, such as "PCR" and "Case Outcome," to advance further in this area. The results underscore the importance of accurate data entry to support the early detection of new strains or viral variants and the implementation of rapid and effective responses to public health emergencies. |
Keywords: | Sistemas de informação em saúde Monitoramento epidemiológico Vigilância epidemiológica Vigilância em saúde |
Subject CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA::EPIDEMIOLOGIA |
Program: | Curso de Especialização em Vigilância em Saúde com Ênfase em Epidemiologia |
Production unit: | Instituto de Estudos em Saúde Coletiva |
Publisher: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Issue Date: | 17-Dec-2024 |
Publisher country: | Brasil |
Language: | por |
Right access: | Acesso Aberto |
Citation: | ALVES, João Marcelo de Souza. Avaliação da completude dos dados da síndrome respiratória aguda grave no município do Rio de Janeiro nos anos de 2020 a 2023. 2024. 49 f. Monografia (Especialização em Vigilância em Saúde com ênfase em Epidemiologia) – Instituto de Estudos em Saúde Coletiva, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2024. |
Appears in Collections: | Vigilância em Saúde com Ênfase em Epidemiologia |
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