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Empresa israelí desarrolló robots autónomos para asegurar instalaciones y fronteras

Los robots de Trexmatic, que está llevando a cabo un proyecto inicial con el Ministerio de Defensa israelí, poseen sensores y elementos disuasorios, además de patrullar y detectar los intentos de intrusión.

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Agencia AJN.- La empresa israelí Trexmatic desarrolló un nuevo concepto para la protección de fronteras e instalaciones sensibles: una flota de robots autónomos que se desplazan rápidamente sobre un carril que rodea la instalación o se despliega a lo largo de la frontera. Los robots, que sustituyen la necesidad de equipos de patrulla, llevan una serie de sensores que les permiten detectar amenazas e intentos de intrusión, y también pueden estar equipados con armas u otros elementos disuasorios.

La empresa está realizando actualmente un estudio de viabilidad con el Ministerio de Defensa de Israel, y al mismo tiempo tiene conversaciones con varios clientes potenciales, entre ellos centros penitenciarios de Israel y Estados Unidos. La compañía también se está preparando para establecer una rama de actividad en Europa en cooperación con un importante integrador europeo.

Trexmatic está recaudando actualmente fondos de  cooperación colectiva a través de la plataforma Peoplebiz para acelerar los procesos de desarrollo y los compromisos en Israel y en el extranjero.

La empresa fue creada a finales de 2020 por Irad Yuval -director general de la empresa y Teniente Coronel (Res.) de la 13ª Flota, que ocupó puestos de dirección en empresas minoristas y empresariales- y Alan Katz -vicepresidente de Tecnologías e Innovación-. Katz es uno de los fundadores de Rail Vision y fue su director general durante 7 años. Rail Vision, que salió a bolsa este año en NASDAQ, desarrolló un sistema de seguridad para el mundo ferroviario que alerta al conductor de la locomotora de los obstáculos en la vía.

En el marco de la estrategia de la empresa, Trexmatic desea realizar un proyecto con el ejército israelí, que será una especie de prueba de viabilidad y proporcionará un sello de las capacidades de la solución. A nivel comercial, el principal mercado al que se dirige la empresa es el de la seguridad nacional (HLS) y la protección perimetral de instalaciones como aeropuertos, cárceles, puertos e instalaciones de infraestructuras sensibles como centrales eléctricas. Se trata de un mercado enorme, que puede crecer hasta alcanzar un billón de dólares en 2027.

La empresa desarrolló dos modelos de robots: un robot para aplicaciones militares, capaz de transportar artefactos explosivos improvisados de 40 a 50 kg, y un robot para aplicaciones de seguridad nacional, capaz de transportar un artefacto explosivo improvisado de 10 kg.

Los robots se mueven sobre un raíl de aluminio con una estructura única, que puede montarse sobre un muro o valla existente y también sobre superficies variables, a diferentes alturas y sin que influya el tipo de suelo y su estado. El robot recibe la energía necesaria para su funcionamiento a través de la tecnología de inducción, que no se basa en imanes y, por lo tanto, no está expuesta a la fricción y el desgaste. Además, está equipado con una batería de reserva para varias horas en caso de mal funcionamiento o daños, lo que le permite funcionar las veinticuatro horas del día sin necesidad de detenerse para cargar o sustituir la batería.

El sistema funciona en terrenos difíciles y en condiciones meteorológicas de lluvia, nieve, viento, niebla, etc. Los robots son capaces de realizar tareas de localización, identificación y prevención de actividades hostiles, daños o mantenimiento en diversas instalaciones. La información recogida se registra y detalla de forma continua y por capas, mientras que está equipado con una infraestructura de comunicación de datos segura.

En diálogo con Techtime, Yuval explicó la ventaja de la solución en comparación con otras alternativas. «En la defensa de las prisiones, nuestra solución elimina las torres de vigilancia y los equipos de patrulla. Una combinación de dicha solución puede devolver la inversión en un año y medio y ahorrar unos 1-2 millones de dólares en costos a la prisión. Otras soluciones, como las vallas inteligentes o los sensores avanzados, son más caras y no eliminan la necesidad de equipos de patrulla. En instalaciones de diversa índole, la solución también desempeña un papel de mantenimiento y seguridad, por ejemplo en la detección de daños en las vías del metro o la detección de fugas. Es un mercado enorme, y queremos una parte de él».

 

 

 

Fuente: news.middleeast

 

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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Pharmacist using mobile smart phone for search bar on display in pharmacy drugstore shelves background.

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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