Innovación
Empresa israelí afirma que sus perros detectan el cáncer con precisión y mucho antes que los médicos
Los perros no sólo están entrenados para ladrar cuando encuentran una prueba relevante, sino que también llevan sensores. Un sistema de inteligencia artificial analiza la respuesta física del perro a cada muestra. La empresa aún no hizo públicos los resultados de los ensayos clínicos oficiales, pero su primer ensayo ya está en marcha, y sus directivos se muestran optimistas, basándose en las partes de los resultados que pudieron ver hasta ahora. En un estudio preliminar, la tecnología de la empresa demostró su sensibilidad a la hora de detectar la presencia de un cáncer en fase inicial.

Agencia AJN.- Si está acostumbrado a que su perro reconozca cuando está enfermo, e incluso intente cuidarlo, no llamará su atención que SpotItEarly entrene a los perros para que diferencien, a través del olor, entre personas sanas y no sanas. La empresa israelí afirma que los perros pueden ser precisos en la detección del cáncer, y pueden hacerlo mucho antes que los sistemas de diagnóstico existentes, que también son mucho más caros, menos accesibles y ciertamente menos agradables. Evidentemente, acariciar a un perro es la forma más barata, sencilla y agradable que se pueda imaginar de realizar un cribado del cáncer (pruebas médicas que se realizan cuando la persona está sana y no presenta ningún signo de enfermedad).
Para que la prueba sea aceptada por el mercado, debe ser lo suficientemente precisa como para detectar el cáncer en al menos un porcentaje de las personas que, de otro modo, no acudirían al cribado o cuyo cáncer no se detectaría mediante éste. Debe detectar la enfermedad con la suficiente antelación, sin provocar que las clínicas de diagnóstico (especialmente los centros de diagnóstico por imagen avanzados) se vean invadidas por falsas alarmas. ¿Pueden los perros diagnosticar realmente la enfermedad con precisión? La empresa aún no hizo públicos los resultados de los ensayos clínicos oficiales, pero su primer ensayo ya está en marcha, y sus directivos se muestran optimistas, basándose en las partes de los resultados que pudieron ver hasta ahora. En un estudio preliminar, la tecnología de la empresa demostró su sensibilidad a la hora de detectar la presencia de un cáncer en fase inicial.
La prueba realizada con perros diagnostica la presencia de varios tipos de cáncer: de pulmón, de próstata, de mama, de colon y posiblemente de otros tipos. La empresa afirma que, en las primeras fases de la enfermedad, los tumores cancerosos segregan, primero en la sangre y luego en el sistema respiratorio, moléculas portadoras de compuestos orgánicos volátiles (COV). Cada tipo de cáncer tiene su propio olor, y también tienen un denominador común.
Los sujetos de prueba, quizás por desgracia, no se encuentran con los perros. Más bien, exhalan en una máscara facial durante cinco minutos. Esto puede hacerse en casa, en un centro de diagnóstico o en una clínica. A continuación, la mascarilla se envía al laboratorio de la empresa, donde las muestras se introducen en estaciones de olfateo y los perros pasan entre las estaciones. Cada muestra es escaneada por varios perros, para eliminar las distorsiones debidas a las diferencias entre perros, o a variables como que un perro esté resfriado o de mal humor. Y si le preocupa que los perros estén trabajando duro, según la empresa, se trata de un juego divertido para ellos.
Los perros no sólo están entrenados para ladrar cuando encuentran una prueba relevante, sino que también llevan sensores. Un sistema de inteligencia artificial analiza la respuesta física del perro a cada muestra.
La empresa fue fundada por cuatro amigos de toda la vida: los tecnólogos Roi Ofir, Ohad Sharon y Udi Bobrovsky , y el antiguo comandante de la unidad canina «Oketz» de las Fuerzas de Defensa de Israel, el coronel Ariel Ben Dayan.
No es la primera vez que la idea de diagnosticar el cáncer utilizando perros es noticia. En 2019 el laboratorio Dog Prognose anunció que se podía enviar una muestra de saliva y recibir una respuesta inmediata sobre si se tenía cáncer. El laboratorio, creado por el adiestrador de perros Uri Beckman, informó incluso de que había diagnosticado a una mujer un cáncer que las pruebas clásicas no habían detectado. Dog Prognose sigue figurando como activo en la web de Beckman, pero no tiene actividad significativa ni en Internet ni en las redes sociales desde hace casi tres años.
Muchas empresas y laboratorios están intentando desarrollar herramientas tecnológicas para diagnosticar enfermedades, utilizando no perros, sino diferentes tipos de sistemas químicos y tecnologías para detectar y analizar las moléculas que los humanos emiten al aire. Exalenz Biosciences, adquirida por Meridian Bioscience en febrero de 2020, es capaz de diagnosticar la enfermedad por H. pylori analizando el aliento del paciente. Scentech Medical está desarrollando una «nariz electrónica» para detectar el coronavirus y otras enfermedades, al igual que el laboratorio del profesor Hossam Haick en el Technion (Instituto Tecnológico de Israel). Sin embargo, en la actualidad todavía no hay tecnologías de diagnóstico de «nariz electrónica» en el mercado.
En los próximos años el mercado podría estar repleto de nuevos avances en la detección precoz del cáncer. Un gran número de empresas, grandes y pequeñas están desarrollando tecnologías de «biopsia líquida» (también «biopsia de fluidos»). La idea es detectar una cantidad muy pequeña de células cancerosas en la sangre u otras secreciones, para lograr fácilmente una detección mucho más temprana, así como una clasificación precisa del cáncer. Pero ninguna de estas empresas ofrece la posibilidad de abrazar a un perro como parte del proceso de diagnóstico.
SpotItEarly completó una ronda inicial de 6,2 millones de dólares con la participación del fondo estadounidense-israelí Hanaco Ventures, que invierte principalmente en software; Jeffrey Swartz, antiguo propietario y director general de Timberland; el capitalista de riesgo Michael Eisenberg; el director general de Wix; Avishai Abrahami; y el director general de Fox-Wizel, Harel Wizel.
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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