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M17 · ExtensionesAvanzadoConcepto

Análisis de supervivencia

Analizar el tiempo hasta que ocurre un evento: qué es la censura y por qué ninguna técnica anterior del curso sirve sin ella.

1 · Qué lo hace distinto

La variable de respuesta es un tiempo hasta un evento: muerte, recaída, abandono, falla, reincidencia, primer empleo.

2 · La censura

Un caso está censado cuando se sabe que el evento no ocurrió hasta cierto momento, pero no cuándo ocurrirá.

TipoSituación
Por la derechael seguimiento terminó sin el evento; la más común
Por la izquierdael evento ya había ocurrido antes de empezar a observar
Por intervaloocurrió entre dos controles, sin saber cuándo

3 · El supuesto clave

Censura no informativa: que el motivo por el que alguien deja de ser observado sea independiente de su pronóstico.

4 · Las funciones

FunciónQué describe
S(t)S(t)supervivencia: probabilidad de no haber tenido el evento hasta tt
h(t)h(t)riesgo: tasa instantánea entre los que llegaron a tt
H(t)H(t)riesgo acumulado

S(t)S(t) empieza en 1 y decrece. La mediana de supervivencia —el tiempo en que S(t)=0,5S(t) = 0{,}5— es el resumen que se reporta, y no siempre existe: si más de la mitad sigue sin el evento al final, no se alcanza.

5 · Las herramientas

ObjetivoMétodo
Describir la supervivenciaKaplan-Meier
Comparar dos o más gruposprueba de log-rank
Modelar con varias covariablesregresión de Cox
Modelar con una distribuciónmodelos paramétricos: Weibull, exponencial

Su supuesto propio es el de riesgos proporcionales: que el efecto de cada covariable sea constante en el tiempo. Se verifica con los residuos de Schoenfeld.

6 · Dónde se usa

  • Medicina: supervivencia oncológica, tiempo hasta la recaída.
  • Fiabilidad industrial: es la misma matemática.
  • Demografía: las tablas de vida son el antepasado del método.
  • Economía laboral: duración del desempleo.
  • Educación: tiempo hasta el abandono o hasta la graduación.
  • Criminología: tiempo hasta la reincidencia.

7 · Los dos datos que hacen falta

Cada caso necesita exactamente dos columnas:

ColumnaContenido
tiempodesde el origen hasta el evento o hasta la censura
estado1 si ocurrió el evento, 0 si está censado

8 · Errores frecuentes

  • Descartar los casos censados.
  • Tratar la censura como si fuera el evento.
  • Ignorar que la censura puede ser informativa.
  • Usar regresión lineal o logística sobre el tiempo, perdiendo la censura.
  • Comparar proporciones a una fecha fija en lugar de curvas completas: se desperdicia toda la información temporal.
  • No verificar el supuesto de riesgos proporcionales en un modelo de Cox.
  • Reportar la media de supervivencia: con censura no se estima bien; va la mediana.

9 · En el software

# R — survival es el paquete de referencia
library(survival)

# El objeto Surv combina tiempo y estado
s <- Surv(tiempo, evento)

survfit(s ~ 1)                      # curva global
survfit(s ~ grupo)                  # por grupo
survdiff(s ~ grupo)                 # prueba de log-rank

cox <- coxph(s ~ edad + sexo + tratamiento)
summary(cox)                        # hazard ratios
cox.zph(cox)                        # riesgos proporcionales
# Python
from lifelines import KaplanMeierFitter, CoxPHFitter
KaplanMeierFitter().fit(tiempo, evento)
CoxPHFitter().fit(df, 'tiempo', 'evento')
SPSS:     Analizar › Supervivencia › Kaplan-Meier o Regresión de Cox
Cómo citar esta entrada

APA (7.ª edición)

Montivero, J. L. (2026). Análisis de supervivencia. estadistica.ar. https://estadistica.ar/conceptos/analisis-de-supervivencia

BibTeX

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Última actualización: 19 de septiembre de 2026. El contenido está bajo licencia CC BY-NC-SA 4.0: se puede reutilizar citando la fuente y sin fines comerciales.