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Innovación

Coronavirus. Método de prueba israelí a través de gárgaras se despliega en aeropuertos europeos

Agencia AJN.- Los inventores del test mediante la saliva han firmado un acuerdo con un gigante de la seguridad aeroportuaria para pilotar la tecnología en Europa, y predicen que será una «solución de facto para los viajes aéreos».

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Agencia AJN.- Una nueva prueba de gárgaras desarrollada en Israel para detectar el coronavirus se está desplegando en los aeropuertos europeos, después de que una empresa líder en seguridad aérea se haya puesto a la cabeza de la tecnología.

Un acuerdo recientemente firmado llevará a que las pruebas sean pilotadas en dos aeropuertos europeos dentro de días o semanas. Otros programas piloto ya están en marcha en 12 hospitales a nivel internacional, dijo Eli Assoolin, quien dirigió el equipo de desarrollo.

La prueba SpectraLIT, que elimina la necesidad de tomar muestras y el procesamiento en laboratorio, funciona a modo de autoservicio, en el que los pasajeros sólo tienen que hacer gárgaras con 10 mililitros de un enjuague bucal especial y luego escupir en un tubo. «No será más inconveniente que la comprobación de las huellas dactilares», dijo Assoolin.

En la fase piloto inicial, el pasajero que dé positivo será enviado a una prueba de hisopado estándar.

La prueba, desarrollada por la compañía de Assoolin Newsight junto con el Centro Médico Sheba bajo el recién formado Virusight Diagnostic, está siendo llevada a los aeropuertos por ICTS Europa, una compañía de seguridad que opera en más de 120 aeropuertos en 23 países.

ICTS acaba de aceptar pilotar el SpectraLIT, y ha firmado una carta de intención en la que declara que lo implantará internacionalmente si demuestra ser efectivo, una vez que se haya recibido la aprobación de las autoridades reguladoras.

«Creemos que nuestra solución va a ser la solución de facto para los viajes aéreos», dijo Assoolin al Times de Israel, diciendo que prevé millones de sus pruebas utilizadas en los próximos meses.

Assoolin agregó que espera ver el método de detección desplegado muy pronto en dos aeropuertos europeos, integrado en los puestos de autoservicio que ICTS ya tiene para comprobar la temperatura corporal e imprimir las tarjetas de embarque.

«Una vez que el dispositivo se pruebe en un aeropuerto podremos llevarlo a docenas de aeropuertos», declaró.

Oren Sapir, presidente y CEO de ICTS Europa, declaró: «A medida que se levanten gradualmente las restricciones de viaje, la innovación y la tecnología continuarán siendo fundamentales para la recuperación de la industria, por lo que estamos orgullosos y extremadamente complacidos de unir fuerzas con Virusight para desplegar SpectraLIT».

La tecnología ha sido probada en 400 personas en Sheba, y mostró alrededor de un 95% de precisión. «Elegimos Virusight debido a su probado historial de diagnóstico», dijo Sapir.

Las pruebas regulares requieren hisopados de nariz o garganta y largos procesos de laboratorio llevados a cabo por personal capacitado. SpectraLIT se basa en la inteligencia artificial para interpretar la lectura de una muestra de gárgaras.

Hace brillar la luz a través de la muestra y en un chip especial. Parte de la luz es absorbida, y el resto es capturada por los sensores. El proceso se conoce como la determinación de la firma espectral de la muestra: la materia refleja diferentes firmas de luz, dependiendo de su composición.

Las herramientas de inteligencia artificial han hecho posible que los desarrolladores construyan un modelo de la firma del enjuague bucal de una persona con coronavirus positivo, a diferencia de las de los individuos no infectados.

El Dr. Eyal Zimlichman, director de innovación de Sheba, describió el nuevo acuerdo como un «hito importante» para Virusight y dijo: «La salud digital transformará la atención sanitaria, y este es otro ejemplo de cómo aprovechar la tecnología de inteligencia artificial para mitigar el COVID-19».

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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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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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