Innovación
Descubrimiento israelí sobre el genoma del trigo gana importante premio
Agencia AJN.- El premio Jeanie Borlaug Laube Women in Triticum (WIT) fue otorgado a la doctora Valentina Klymiuk de la Universidad de Haifa por su descubrimiento de un gen único en el trigo salvaje.

Agencia AJN.- Una investigadora de la Universidad de Haifa fue distinguida con el premio Jeanie Borlaug Laube Women in Triticum (WIT) por un descubrimiento que permitió identificar a una nueva familia de proteínas, que está presente en la mayoría de las especies de cereales y es responsable de combatir las enfermedades de las plantas.
Se trata de la doctora Valentina Klymiuk, de la Universidad de Haifa, quien fue galardonada el 20 de marzo pasado con este premio que promueve el liderazgo femenino en la ciencia.
Según este descubrimiento, en el caso del trigo, el gen está presente en el salvaje silvestre, mientras que el pan domesticado y los trigos de pasta contienen solo copias no funcionales del gen. En consecuencia, la futura incorporación del gen en las variedades cultivadas las protegerá contra enfermedades que actualmente causa daños por un total de alrededor de mil millones de dólares anuales.
“Nuestro descubrimiento es el resultado de un largo proyecto de investigación que duró 25 años. Sin embargo, tan pronto como logramos identificar la secuencia del gen que proporciona resistencia, también descubrimos genes que son estructuralmente similares en casi todas las especies de plantas. Este es un verdadero avance que abre nuevas formas de reducir las pérdidas de rendimiento causadas por los patógenos de las plantas, como parte de los esfuerzos para garantizar el suministro mundial de alimentos», explicó el profesor Tzion Fahima, quien dirigió la investigación.
Durante el año pasado, un consorcio de un gran número de científicos de todo el mundo, incluidos investigadores de la Universidad de Tel Aviv y la Universidad de Haifa, logró descifrar los genomas de trigos domesticados y silvestres. En una etapa temprana del trabajo, los investigadores anunciaron que la secuenciación del genoma les permitiría identificar rápidamente genes importantes, lo que permitiría un avance significativo en la lucha contra el hambre que amenaza a la humanidad. Apenas unos meses después, el profesor Fahima, uno de los investigadores del consorcio internacional, explicó cómo las secuencias de referencia del genoma lo ayudaron a completar un estudio en el que ha estado trabajando durante más de dos décadas, para desarrollar variedades de trigo resistentes a las enfermedades.
La roya amarilla es una enfermedad causada por el hongo que lleva a la pérdida de alrededor de cinco millones de toneladas de trigo por año. El gen Yr15 del trigo silvestre proporciona resistencia contra más de 3000 cepas de roya amarilla de todo el mundo. Hoy, tras la aparición de nuevas y más virulentas cepas de la enfermedad, casi el 90 por ciento de la producción de trigo cultivado está bajo el peligro de ser golpeado por la enfermedad. Esta situación amenaza el suministro mundial de alimentos, ya que el trigo representa el 20 por ciento del consumo humano de proteínas y calorías.
Aunque los investigadores sabían que el gen Yr15 proporciona resistencia contra esta enfermedad destructiva, el enorme tamaño del genoma del trigo hizo casi imposible encontrar la secuencia precisa de este gen. Los investigadores comparan esta tarea con encontrar una aguja en un pajar.
Como se señaló anteriormente, el profesor Fahima ha estado intentando descifrar el misterio de Yr15 durante mucho tiempo. En un estudio realizado junto con su equipo, entre ellos Valentina Klymiuk, Elitsur Yaniv, Lin Huang, Dina Raats y Andrii Fatiukha, la tarea finalmente se ha completado.
“Tan pronto como la planta es atacada por el hongo de la roya amarilla, la proteína de resistencia activa la muerte de las células infectadas. Básicamente, causa que las células de la planta infectadas se ‘suiciden’. Esta respuesta inmune está sacrificando solo las células infectadas para detener la invasión parasitaria dañina, mientras que el resto de las células de la planta se mantienen saludables», explicó Valentina Klymiuk, del laboratorio de Fahima, quien investigó este aspecto en su tesis doctoral.
«Este premio me ayudará a desarrollar mi carrera científica», transmitió Klymiuk en un comunicado de prensa, y prometió mantenerse al día con su investigación de genes de resistencia.
La Borlaug Global Rust Initiative (BGRI) es un consorcio internacional de más de 1,000 científicos de cientos de instituciones. El premio lleva el nombre de Jeanie Borlaug Laube, hija del ganador del Premio Nobel Norman Borlaug.
Originaria de Ucrania, Klymiuk trabajó con Fahima y con el profesor Abraham Korol como parte de sus estudios de doctorado en la Universidad de Haifa.
Otros ganadores son Sanu Arora y Jyoti Saini Sharma de India, Sabina Asghar de Pakistán, Carolina Rivera de México y Fikrte Yirga Belayineh de Etiopía.
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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