Innovación
Bayer colabora con investigadores israelíes para probar medicamentos en el tejido cardíaco impreso en 3D
Agencia AJN.- El gigante farmacéutico alemán se suma a la iniciativa del profesor Tal Dvir de la Universidad de Tel Aviv, que presentó el primer corazón y los primeros vasos impresos en 3D del mundo, para acelerar la validación de los medicamentos.

Agencia AJN.- Bayer AG, el gigante farmacéutico alemán, ha firmado un acuerdo de colaboración para probar nuevos fármacos en tejido cardiaco humano impreso en 3D por investigadores de la Universidad de Tel Aviv.
Ramot, el brazo de transferencia de tecnología de la universidad, dijo el domingo que los investigadores que trabajan en el laboratorio del Prof. Tal Dvir trabajarán con Bayer para probar nuevos medicamentos en cuanto a toxicidad y eficacia usando tejido cardíaco impreso en 3D y eventualmente corazones humanos completos impresos en 3D.
El pasado abril, el laboratorio de Dvir reveló el primer corazón impreso en 3D con tejido y vasos humanos, en lo que consistió en un gran avance médico.
Los investigadores estiman que será posible imprimir órganos y tejidos personalizados dentro de 10-15 años, eliminando así la necesidad de donaciones de órganos y el riesgo de rechazo de transplantes, dijo Ramot en un comunicado el domingo, anunciando la colaboración con Bayer.
Los candidatos a fármacos pasan por varias fases de selección antes de llegar a las farmacias. Primero, el compuesto químico se prueba en cultivos de tejido humano en placas de Petri en el laboratorio. Luego, se administra a los animales de laboratorio. Finalmente, el medicamento es aprobado para ensayos clínicos en humanos. Los tejidos impresos en 3D de Dvir podrían permitir una evaluación más rápida, más barata y más eficiente que las placas de Petri en un laboratorio, según el comunicado.
«En una placa de Petri, todas las células se alinean en 2D, y es sólo un tipo de célula», dijo Dvir en el comunicado. «En contraste, nuestros tejidos de ingeniería están impresos en 3D, y por lo tanto se asemejan más a los tejidos del corazón real. Nuestros tejidos impresos contienen músculo cardíaco, vasos sanguíneos y la matriz extracelular que conecta las diferentes células bioquímica, mecánica y eléctricamente. Pasar de las placas de Petri a los tejidos impresos en 3D podría mejorar significativamente las pruebas de drogas, ahorrando un tiempo y dinero preciosos con la esperanza de producir medicamentos más seguros y eficaces».
Dvir dijo que espera que la colaboración con Bayer permita realizar ensayos preclínicos en órganos impresos completos también en un futuro próximo.
«Nuestro acuerdo es sólo el comienzo», dijo Dvir. «Nuestro objetivo final es diseñar corazones humanos completos, incluyendo todas las diferentes cámaras, válvulas, arterias y venas», para un «aún mejor proceso de detección toxicológica».
Dvir y el cofundador Alon Sinai han licenciado la tecnología de Ramot y han creado una empresa derivada llamada Matricelf, que se centra en la creación de implantes personalizados de médula espinal para tratar a los pacientes paralizados.
Matricelf aseguró una inversión de un millón de dólares en mayo, según la base de datos Start-Up Nation Finder. Esta financiación permitirá que la startup llegue a los entornos clínicos en un futuro próximo, según la declaración de Ramot.
«Esta colaboración con Bayer apoyará la evaluación y el desarrollo de nuevos medicamentos y es un paso en la construcción de relaciones a largo plazo con Bayer que esperamos beneficien a ambos socios y, en última instancia, a los pacientes», dijo Keren Primor Cohen, el director general de Ramot, en la declaración.
La nueva colaboración con la Universidad de Tel Aviv «abordará una nueva área de evaluación temprana de la seguridad y la tolerabilidad de los candidatos a fármacos», dijo Eckhard von Keutz, responsable de Ciencias de la Traducción de Bayer, en la declaración. «Ya contamos con una red mundial de socios y este nuevo proyecto permitirá a Bayer ampliar sus actividades de innovación abierta a Israel, que ofrece un ecosistema dinámico para la innovación en la investigación biotecnológica y médica», agregó.
Innovación
Científicos israelíes desarrollan tratamiento experimental que mejora la supervivencia en casos de hemorragias graves

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

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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