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Innovación

Diez empresas israelíes fueron seleccionadas para un programa de innovación tecnológica en la medicina

Agencia AJN.- La segunda cohorte tendrá acceso directo a Assuta Medical Centers y recibirá orientación clínica de los médicos para prepararlos para un mercado de atención global.

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Agencia AJN.- Rise, el brazo de innovación de Assuta Medical Center, seleccionó a diez nuevas empresas israelíes que participarán en la segunda cohorte de su programa “RISE with US”, diseñado para conectarlas con el mercado global de atención médica con un enfoque estadounidense.

Las diez startups fueron seleccionadas entre 111 postulantes y están enfocadas en desarrollar soluciones de salud digital basadas en inteligencia artificial y big data.

El programa se estableció el año pasado en colaboración con el Centro de Ciencias de la Ciudad Universitaria de Filadelfia y creció este año con la incorporación de Start-Up Nation Central (SNC). Cuenta con el respaldo de AWS y Nvidia junto con los fondos de capital de riesgo de LionBird y eHealth Ventures, quienes proporcionarán a las empresas las herramientas y las conexiones necesarias para una penetración exitosa en el mercado global.

“Assuta se esfuerza constantemente por liderar e implementar tecnologías médicas avanzadas junto con socios innovadores de investigación y desarrollo médico”, dijo el director ejecutivo de Assuta Medical Centers, Gidi Leshetz. “El programa RISE with US le permite a Assuta participar en el diseño del futuro de la medicina y continuar llevando la bandera de calidad de atención, profesionalismo y servicio de atención médica humana”.

Las diez nuevas empresas tendrán acceso directo a los Centros Médicos de Assuta y recibirán orientación clínica de los médicos, así como acceso a una red de contactos del Centro de Ciencias de la Ciudad Universitaria, acceso directo a hospitales, acceso a la Asociación Angel Capital, aseguradoras líderes e instituciones académicas en el área de Filadelfia.

La lista de las diez startups seleccionadas es la siguiente:
Aisap, que ha desarrollado una plataforma de inteligencia artificial para detectar enfermedades y analizar los hallazgos encontrados en los exámenes de ultrasonido en el punto de atención.
SpotitEarly, que desarrolla una prueba de detección temprana para varios tipos de cáncer a través de pruebas de aliento exhalado.
HealthEi, que desarrolla un recurso médico orientado al paciente para cambiar la forma en que se entrega y comparte la información de salud.
BeCare, que ha desarrollado un sistema basado en IA para ayudar a reducir la carga que enfrentan los médicos
Patient2Patient, que ayuda a las aseguradoras y organizaciones médicas a aumentar la eficacia de la atención y reducir los costos del tratamiento de pacientes con dolencias crónicas.
EFA, que desarrolló su producto RevDX que puede realizar varios análisis médicos basados en tres disciplinas principales: óptica microscópica, chip de microfluidos e IA.
Nervio, que desarrolla una solución para la monitorización neurofisiológica que reduce la dependencia de expertos humanos para la monitorización neurofisiológica.
Qlog: que proporciona a los hospitales y sistemas de atención médica canales de comunicación para los empleados, lo que permite que la información fluya en ambas direcciones.
Agamon Health, que es una plataforma automatizada de IA generativa para la gestión del flujo de trabajo del paciente en radiología
GaitBetter, que es una plataforma neuroterapéutica basada en evidencia diseñada para la rehabilitación de la marcha, la prevención de caídas y la predicción de enfermedades de neurodegeneración.

“En el mundo post-Covid, los sistemas de salud están cambiando rápidamente y los inversionistas están exigiendo a los empresarios que demuestren el valor de sus productos muy temprano en su ciclo de desarrollo”, agregó el director de RISE, Daniel Rabina. “Esto requiere que las nuevas empresas médicas hoy más que antes obtengan una comprensión profunda de las necesidades y los dolores de su mercado objetivo específico. A través de este programa, Assuta ayuda a las empresas emergentes médicas líderes a tener éxito en estos tiempos difíciles, afectando en última instancia la vida de los pacientes y promoviendo la atención y la medicina en Assuta y en todo el mundo”.

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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