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Investigadores de la Universidad de Tel Aviv determinaron que los murciélagos navegan como los humanos

Agencia AJN.- Según el informe utilizan su excelente vista y un mapa cognitivo Para la navegación a larga distancia, los murciélagos en Tel Aviv confían en lugares destacados como las Torres Azrieli, la Central Eléctrica de Lectura y el Centro Dizengoff.

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Agencia AJN.- Investigadores de la Universidad de Tel Aviv rastrearon a los murciélagos frutales desde el nacimiento hasta la madurez, en un intento por comprender cómo navegan cuando vuelan largas distancias y los resultados determinaron que, al igual que los humanos, construyen un mapa cognitivo visual del espacio que los rodea y utilizan puntos de referencia conspicuos.

En el caso de los cachorros de murciélagos de la Universidad de Tel Aviv llegaron a conocer la ciudad buscando grandes estructuras únicas como las Torres Azrieli, el Centro Dizengoff, entre otros. El estudio pionero fue realizado por el profesor Yossi Yovel, junto con los estudiantes Amitai Katz, Lee Harten, Aya Goldstein y Michal Handel del Laboratorio de Percepción Sensorial y Cognición del Departamento de Zoología. El artículo fue publicado en julio de 2020 como la portada de la prestigiosa revista Science.

«Cómo los animales pueden navegar a largas distancias es un enigma antiguo», explica el profesor Yovel. «Los murciélagos son considerados campeones mundiales de navegación: vuelan decenas de kilómetros en solo unas pocas horas y luego regresan al punto de partida. Para este estudio utilizamos pequeños dispositivos GPS, los más pequeños del mundo, desarrollados por nuestro equipo, en un experimento nunca antes intentado: rastrear a los cachorros de murciélagos desde el momento en que extienden sus alas hasta que alcanzan la madurez, para comprender cómo se desarrollan sus capacidades de navegación».

Los investigadores monitorearon 22 cachorros de murciélagos frutales nacidos en una colonia criada en la Universidad de Tel Aviv, desde la infancia hasta la madurez, rastreándolos mientras recorrían la ciudad en busca de comida. Los resultados muestran que los murciélagos de Tel Aviv navegan por el espacio a su alrededor de la misma manera que los habitantes humanos de la ciudad.

«Los murciélagos usan su sonar para navegar distancias cortas, cerca de un árbol, por ejemplo», dice el profesor Yovel. «El sonar no funciona para distancias mayores. Para esto, los murciélagos frutales usan su visión. En total, mapeamos alrededor de 2000 noches de vuelo de murciélagos en Tel Aviv. Descubrimos que los murciélagos construyen un mapa mental: aprenden a identificar y usar salientes puntos de referencia visuales como las Torres Azrieli, la Central de Lectura y otras características distintas que sirven como indicadores visuales», explicó el profesor.

Según se informó de forma oficial, la prueba más clara de este mapa radica en su capacidad para realizar accesos directos. «Al igual que los humanos, los murciélagos en algún momento van de un punto a otro a través de nuevas rutas directas no tomadas previamente», comentó Yovel.

«Dado que conocíamos el historial de vuelo de cada murciélago desde la infancia, siempre podíamos saber cuándo un murciélago específico tomó un cierto atajo por primera vez. Descubrimos que al tomar rutas desconocidas, los murciélagos volaron sobre los edificios. Al enviar drones a la altitud y al lugar donde se había observado un murciélago, descubrimos que las torres de la ciudad eran claramente visibles desde este alto ángulo. Aquí hay otro ejemplo sorprendente de cómo los animales hacen uso de las características hechas por el hombre», explicó.




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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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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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