Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10609/106367
Título : The human gut microbiome and its influence in mental health
Autoría: Herreros Valenzuela, Eduardo
Tutor: Paytuví Gallart, Andreu
Otros: Prados Carrasco, Ferran  
Resumen : Se estima que problemas en la salud mental afectan al 25% de la población, lo que la convierte en la principal causa de enfermedades a nivel mundial. Una microbiota normal está relacionada con estados saludables, sin embargo, los cambios en su composición (llamada disbiosis) están relacionados con enfermedades. En este proyecto, exploramos la influencia de la microbiota intestinal en la aparición de estados mentales no saludables utilizando enfoques de machine learning, clasificación de enterotipos y análisis estadísticos univariados y multivariados. Entre las características demográficas encontramos diferencias entre los estados de la enfermedad mental en la etnia (p = 0.04), sexo (p = 0.004), enfermedad del intestino irritable (p <0.001), etc. Encontramos niveles más bajos de Firmicutes y niveles más altos de Bacteroidetes y una proporción más baja de Firmicutes/Bacteroidetes en el intestino de las personas con problemas mentales. Las personas con enfermedades mentales tienen un índice de diversidad alfa más bajo en su intestino en comparación con las personas sanas (p = 0.002). El análisis de diversidad beta presentó diferentes centroides con respecto a los estados mentales, por la prueba PERMANOVA (p = 0.032). El mejor predictor de machine learning fue Random Forest con una precisión de 0.62. Sin embargo, probablemente al mezclar los diferentes trastornos mentales que tienen un fondo biológico diferente, creamos ruido haciendo que los resultados de predicción de los algoritmos de machine learning tengan rendimientos bajo los esperados. En conclusión, una concentración de Firmicutes más altos y de Bacteroidetes más bajos podrían actuar como un factor de riesgo en la aparición de un trastorno mental.
Palabras clave : microbiota intestinal
aprendizaje automático
salud mental
eje cerebro-intestino
Tipo de documento: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Fecha de publicación : 8-ene-2020
Licencia de publicación: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/  
Aparece en las colecciones: Trabajos finales de carrera, trabajos de investigación, etc.

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