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Expertos israelíes identificaron una falla que amenazaba a los grupos de WhatsApp

Agencia AJN.- Check Point dijo que sus hallazgos fueron revelados el 28 de agosto al gigante de los medios sociales, que rápidamente desarrolló una solución para resolver el problema.

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Agencia AJN.- Investigadores de la empresa de ciberseguridad israelí Check Point Software Technologies identificaron una falla en la popular plataforma de mensajería Whatsapp Messenger que permitía interrumpir permanentemente los grupos de chat. La vulnerabilidad, descubierta por el brazo de detección de amenazas de la compañía, Check Point Research, consistía en el envío de un mensaje maligno que bloqueaba la aplicación para todos los miembros del grupo. Para recuperar el uso de la aplicación, los usuarios hubiesen tenido que desinstalarla y reinstalarla, y luego eliminar permanentemente el grupo que contenía el mensaje.

WhatsApp, una filial de Facebook, tiene 1.500 millones de usuarios y más de 1.000 millones de grupos, que pueden contener hasta 256 usuarios cada uno. Más de 65.000 millones de mensajes se envían diariamente a través de la plataforma gratuita.

Para bloquear permanentemente el grupo, los atacantes necesitaban utilizar la Web de WhatsApp y la herramienta de depuración de su navegador web para editar parámetros de mensajes específicos y enviar el texto editado al grupo, provocando un espiral de bloqueo para los miembros y denegando el acceso a todas las funciones de WhatsApp.

«Dado que WhatsApp es uno de los principales canales de comunicación del mundo para consumidores, empresas y organismos gubernamentales, la capacidad de impedir que la gente utilice WhatsApp y de eliminar información valiosa de los chats grupales es un arma poderosa para los malintencionados», dijo Oded Vanunu, jefe de investigación de vulnerabilidad de productos de Check Point, y advirtió que “todos los usuarios de WhatsApp deben actualizarse a la última versión de la aplicación para protegerse de este posible ataque».

Los investigadores identificaron la vulnerabilidad inspeccionando las comunicaciones entre WhatsApp y WhatsApp Web, la versión de escritorio de la plataforma que refleja los mensajes enviados y recibidos desde el teléfono del usuario. Las comunicaciones permitieron a los investigadores rastrear los parámetros utilizados por la aplicación y manipularlos.

Check Point dijo que sus hallazgos fueron revelados el 28 de agosto al gigante de los medios sociales, que rápidamente desarrolló una solución para resolver el problema.

«WhatsApp valora enormemente el trabajo de la comunidad tecnológica para ayudarnos a mantener una seguridad sólida para nuestros usuarios en todo el mundo», dijo el director de ingeniería de la plataforma, Ehren Kret. «Gracias al envío responsable de Check Point a nuestro programa de recompensas de errores, resolvimos rápidamente este problema para todas las aplicaciones de WhatsApp a mediados de septiembre», dijo Kret. Además, informó: «Hemos añadido recientemente nuevos controles para evitar que se añada gente a grupos no deseados para evitar la comunicación con partes no confiables».
En noviembre, WhatsApp lanzó una nueva configuración de privacidad que permite a los usuarios decidir quién puede añadirlos a los grupos. En lugar de ser añadidos automáticamente a los grupos, los usuarios pueden optar por recibir una invitación privada a través de un chat individual, dando la opción de unirse o no.

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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