Innovación
Científicos israelíes descubren un nuevo método para combatir el cáncer
Agencia AJN.- “Nuestro estudio puede permitirnos desarrollar nuevas estrategias terapéuticas para optimizar el tratamiento del cáncer. Mientras investigamos este mecanismo en modelos de cáncer de mama, actualmente lo estamos expandiendo a otros tipos de cáncer como el melanoma y el glioblastoma”, afirmó el Prof. Dan Levy, miembro del Departamento de Microbiología, Inmunología y Genética en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Ben-Gurión.

Agencia AJN.- Científicos de la Universidad Ben-Gurión y del Instituto Nacional de Biotecnología en el Néguev descubrieron un mecanismo novedoso y prometedor para la terapéutica de distintos tipos de cáncer.
“Nuestro estudio puede permitirnos desarrollar nuevas estrategias terapéuticas para optimizar el tratamiento del cáncer. Mientras investigamos este mecanismo en modelos de cáncer de mama, actualmente lo estamos expandiendo a otros tipos de cáncer como el melanoma y el glioblastoma”, afirmó el Prof. Dan Levy, miembro del Departamento de Microbiología, Inmunología y Genética en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Ben-Gurión, así como del Instituto Nacional de Biotecnología en el Néguev.
Sus hallazgos, que fueron publicados en la revista Science Advances, podrían allanar el camino para neutralizar los peligros planteados por la proteína BRD4, que causa cáncer.

Prof. Dan Levy
Cuando esta proteína se vuelve hiperactiva debido a un mal funcionamiento en el cuerpo, los genes que causan varios cánceres se sobreestimulan. Pero impulsar la producción de una enzima particular en el cuerpo bien podría reducir el riesgo que representa, según este nuevo estudio.
Durante años, los científicos han planteado la hipótesis de que la enzima SETD6 regula la actividad de la proteína BRD4, pero ha habido una comprensión limitada de la relación.
Ahora, después de experimentos de laboratorio con células humanas que se originan en pacientes con cáncer de mama, el Prof. Levy ofrece una explicación más clara de cómo la enzima impacta en la proteína.
“No solo confirmamos la hipótesis de que la enzima regula la proteína, sino que también entendemos exactamente cómo lo hace”, destacó Levy, quien realizó la investigación con sus colegas Dr. Zlata Vershinin y Dr. Vered Caspi, así como con colaboradores internacionales.
“El conocimiento sobre la relación entre la proteína y la enzima es muy valioso, ya que abre posibilidades para nuevas terapias”, afirmó el Prof. Levy a The Times of Israel. “En resumen, lo que nuestra investigación indica es que si encontramos formas de aumentar la producción de la enzima, es probable que esto inhiba la actividad de la proteína BRD4. Esto, a su vez, puede reducir el riesgo de cáncer”.
“Se demostró que la proteína BRD4 está involucrada en la progresión de muchos cánceres, incluido el cáncer de mama, la leucemia, el cáncer de próstata y otros. Tenemos todas las razones para creer que esta investigación podría tener una relevancia muy amplia”, añadió.
La idea de apuntar a ciertas proteínas para tratar de combatir el cáncer no es nueva y los medicamentos existentes se han desarrollado sobre la base de este enfoque. Pero esta es la primera vez que se ha encontrado una forma de apuntar a la proteína BRD4 a través de la relación con la enzima SETD6.
El laboratorio del Prof. Levy ya está trabajando para identificar medicamentos que puedan aumentar la producción de enzimas y ha encontrado algunas opciones probables. “Actualmente estamos haciendo una gran selección de drogas en el laboratorio y ya encontramos candidatos muy atractivos que tienen el potencial de regular esta relación”, destacó.
La investigación fue dirigida por el Dr. Zlata Vershinin, como parte de una destacada colaboración científica con el grupo de investigación del Dr. Rab Prinjha (compañía farmacéutica Glaxo smith Kline); Prof. Mark Dawson (Universidad de Melbourne); Panagis Filippakopoulos (Universidad de Oxford) y el Dr. Barak Rotblat y el Dr. Vered Caspi de la Universidad Ben-Gurión.
La investigación fue apoyada por la Fundación de Ciencias de Israel (ISF), el Premio al Desarrollo de la Carrera de Investigación del Fondo de Investigación del Cáncer de Israel y de la Asociación del Cáncer de Israel.
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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