Inteligencia Artificial (IA) en el triaje de atención primaria: Una revisión sobre la precisión diagnóstica
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Resumen
La saturación estructural en la atención primaria y los servicios de urgencias incrementa la variabilidad clínica y los errores médicos, afectando de forma directa la oportunidad y la seguridad del paciente. Frente a esto, la Inteligencia Artificial (IA) clínica surge como un motor de transformación digital capaz de optimizar la gestión de la demanda asistencial. Este artículo de revisión evalúa la precisión diagnóstica y la efectividad de las herramientas de IA aplicadas al triaje y cribado clínico. Para ello, se realizó una revisión integrativa de la literatura donde se seleccionaron y analizaron sistemáticamente 14 documentos científicos indexados publicados entre 2020 y 2025.
Los resultados evidencian que los modelos de aprendizaje profundo (Deep Learning) alcanzan un rendimiento global elevado, con sensibilidades del 91% al 100% y áreas bajo la curva de hasta 0.99 en ecocardiografía y radiografías, logrando mitigar entre el 60% y 70% de los errores perceptivos humanos condicionados por la fatiga. Asimismo, las arquitecturas de aprendizaje automático y procesamiento de lenguaje natural agilizan los flujos prehospitalarios de triaje a tiempos inferiores a los 2 minutos. Se concluye que la IA es un potente filtro predictivo que reduce reingresos evitables y robustece la consistencia médica. Su adopción exitosa requiere validación clínica local, interoperabilidad de infraestructura, capacitación continua y una estricta gobernanza ética bajo supervisión humana definitiva.
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