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Avances. Nuevas gafas virtuales ayudan a FDI en combates de túneles

AJN.- Las gafas 3D que se utilizan actualmente en la unidad de Yahalom de los ingenieros de combate de élite contienen software que permite a los soldados familiarizarse con detalles relacionados con la construcción y distribución de la red de túneles de Hamás y para identificar fácilmente explosivos para una eliminación más rápida.

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Las capacidades de las FDI en el entrenamiento para lidiar con los túneles de terror de Hamás se han incrementado en los últimos días, con software avanzado y gafas virtuales que comprenden un sistema complejo que permite vislumbrar los últimos elementos con los que Hamás ha mejorado su red subterránea.
 
El aparato de seguridad de Israel ha gastado miles de millones de shekels desde la conclusión de la Operación Protección en 2014 en su esfuerzo por contrarrestar la amenaza de túneles de Hamás infiltrándose desde la Franja de Gaza en Israel. El dinero se ha destinado en una cerca gigante subterránea a lo largo de la frontera, así como en los soldados que se requerirá para tomar en los túneles en cualquier conflicto futuro con Hamás.
 
El nuevo sistema, que ha sido declarado listo para el uso operativo, ahora permite que los soldados preparen y adquieran las habilidades requeridas para tratar con los túneles.
 
Soldados de la unidad especial de Yahalom, bajo la dependencia del Ingeniero Militar de las FDI, ya han comenzado a entrenar con las gafas 3D que los ayudan a familiarizarse con la red subterránea de Hamás, y proporciona información crucial sobre ellos. Por ejemplo, los soldados pueden usar las gafas para saber cómo construyó Hamas los túneles, cómo mejoran su infraestructura subterránea, cómo aumentan la anchura y la altura de las rutas principales y cómo dividen los dos extremos de los túneles en uso operacional y administrativo .
 
«Hoy se puede hacer todo con el nuevo software usando una tableta, a través de la cual los soldados pueden abrir y desmantelar explosivos sin salir de la clase», explicó el teniente coronel Ohad Bachar, Comandante en la escuela de la Unidad de Ingenieros de Combate Yahalom de las FDI.

En la sala de situación virtual principal, el soldado se encuentra agazapado mientras avanza en un túnel, con dos sensores colgados en el techo de la sala detectando sus movimientos y pequeños signos que sostiene en su mano, permitiéndole moverse bajo el suelo mientras, al mismo tiempo, queda a nivel del suelo.
 
Además, el nuevo software permite el aprendizaje 3D de 14 tipos de municiones, incluyendo misiles RPG, proyectiles de mortero y artefactos explosivos. Esto ayuda a acortar y mejorar la etapa teórica del soldado aprendiendo cómo deshacerse de una bomba.

«Con este nuevo sistema seremos capaces de demostrar cómo lidiar con esferas explosivas. Con la nueva forma de estudio, el tiempo promedio de una hora será de 15 minutos», dijo el mayor Maya, un oficial de la instalación de entrenamiento.

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Innovación

Científicos israelíes desarrollan tratamiento experimental que mejora la supervivencia en casos de hemorragias graves

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Agencia AJN.- Un nuevo tratamiento desarrollado por investigadores de la Universidad Hebrea de Jerusalem en conjunto con el Cuerpo Médico de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) podría transformar por completo la atención médica de emergencia en situaciones de trauma severo, tanto en el ámbito militar como civil.

La investigación, publicada recientemente en la revista Scientific Reports, demostró que la activación de una proteína específica —conocida como PKC-ε (Proteína Quinasa C épsilon)— después del inicio de una hemorragia masiva puede triplicar las tasas de supervivencia.

El estudio, liderado por los doctores Ariel Furer y Maya Simchoni del Instituto de Investigación en Medicina Militar (proyecto conjunto entre la Universidad Hebrea y el Cuerpo Médico de las FDI), simuló un shock hemorrágico extrayendo el 35% del volumen sanguíneo de modelos animales. Al aplicar el tratamiento apenas cinco minutos después del inicio de la hemorragia, la supervivencia saltó de un 25% a un 73%.

La clave del tratamiento es que ayuda a estabilizar las funciones cardiovasculares: mantiene la presión arterial, el ritmo cardíaco y la capacidad del corazón para bombear sangre. Además, se observó una mejora en la función mitocondrial del tejido cardíaco, es decir, ayuda a que las células generen energía suficiente para resistir el daño y mantener los órganos funcionando.

“Las hemorragias masivas siguen siendo uno de los mayores desafíos en la medicina de emergencia, tanto en el campo de batalla como en accidentes civiles”, explicó Furer. “Este avance abre una nueva puerta para tratamientos que podrían cambiar radicalmente las tasas de supervivencia en situaciones críticas.”

Actualmente, el tratamiento estándar para este tipo de emergencias es la reposición de fluidos, pero este método muchas veces genera complicaciones adicionales y daños en los tejidos. El enfoque israelí con PKC-ε parece no sólo estabilizar al paciente, sino además proteger los órganos contra ese tipo de daño secundario.

A pesar de los resultados alentadores, los investigadores subrayaron que es necesario avanzar hacia ensayos clínicos para confirmar su efectividad en humanos. Sin embargo, el potencial es enorme, sobre todo para el uso por parte de equipos de primeros auxilios y médicos en zonas de combate o en escenarios de catástrofes.

Con este desarrollo, Israel vuelve a posicionarse a la vanguardia de la medicina de emergencia, aportando conocimiento y soluciones que podrían salvar miles de vidas en todo el mundo.

Fuente: Israel21.

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Ciencia

Científicos israelíes: Modelos generales de inteligencia artificial son mejores que los específicos para médicos para diagnosticar casos complejos

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Pharmacist using mobile smart phone for search bar on display in pharmacy drugstore shelves background.

Agencia AJN.- Un equipo de investigadores de la Universidad Ben-Gurión del Néguev ha desarrollado una nueva base de datos para evaluar la capacidad de los modelos de propósito general de inteligencia artificial (IA) para diagnosticar casos médicos complejos, según The Press Service of Israel (TPS-IL).

Sus hallazgos, presentados ante la Asociación para el Avance de la Inteligencia Artificial en Filadelfia, sugieren que modelos como el GPT-4o podrían ser más efectivos que los diseñados específicamente para la medicina.

Tradicionalmente, los modelos de propósito general de IA se han probado en casos médicos más simples, como preguntas de exámenes o enfermedades comunes, pero no en los casos complejos del mundo real que los médicos suelen enfrentar. Para subsanar esa deficiencia, los investigadores crearon una base de datos de 3.562 informes de casos médicos del BMC Journal of Medical Case Reports, que incluye descripciones detalladas de casos médicos inusuales y sus diagnósticos. Los casos se presentaron mediante preguntas abiertas y de opción múltiple, simulando escenarios de diagnóstico reales.

Los resultados fueron sorprendentes: GPT-4o superó a modelos médicos como Meditron-70B y MedLM-Large en el diagnóstico de esos casos complejos. GPT-4o logró una precisión del 87,9% en preguntas de opción múltiple y del 76,4% en preguntas abiertas, superando a los especializados.

“Nos sorprendió ver que los modelos generales, como GPT-4o, tuvieran un mejor rendimiento que los adaptados para la medicina. Mostramos que los modelos de lenguaje de gran tamaño pueden utilizarse para diagnosticar casos médicos complejos”, afirmó Ofir Ben-Shoham, uno de los investigadores.

La base de datos CUPCase que creó el equipo podría convertirse en una herramienta valiosa para probar nuevos modelos de IA en el futuro. Está abierta al público y puede ampliarse con casos adicionales a medida que se desarrollen nuevos modelos.

“El objetivo era crear un sistema que pudiera evaluar la eficacia de los modelos lingüísticos para diagnosticar casos complejos del mundo real, no solo los comunes”, afirmó el estudiante de doctorado Uriel Peretz.

El doctor Nadav Rapoport, otro miembro del equipo de investigación, explicó que diagnosticar casos complejos puede ser un proceso largo e incierto, lo que genera retrasos y mayores costos para los pacientes. La base de datos CUPCase, al proporcionar casos reales detallados, puede ayudar a acelerar ese proceso y mejorar la atención del paciente.

La investigación tiene diversas aplicaciones prácticas en el ámbito sanitario, principalmente al mejorar la velocidad y precisión de los diagnósticos médicos.

Modelos de IA como GPT-4o podrían ayudar a los médicos a diagnosticar casos médicos complejos con mayor rapidez, reduciendo los retrasos en el diagnóstico y mejorando los resultados de los pacientes.

La base de datos CUPCase, que incluye una colección de casos del mundo real, puede servir como una valiosa herramienta de apoyo a la toma de decisiones clínicas, ayudando a los médicos a tomar decisiones más precisas, especialmente en casos difíciles o poco frecuentes.

Además, el modelo de IA podría facilitar la formación de profesionales médicos, ofreciendo un recurso interactivo para el aprendizaje de procesos diagnósticos complejos.

Las herramientas basadas en IA también podrían ampliar el acceso a apoyo diagnóstico de expertos en zonas desatendidas, donde los especialistas pueden ser limitados. En entornos de cuidados críticos, los modelos de IA podrían proporcionar asistencia diagnóstica en tiempo real.

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