Innovación
Israel busca lanzar su nave espacial «Bereshit 2» a la Luna y podría formar una sociedad con los Emiratos Árabes Unidos
Agencia AJN.- Luego del aterrizaje fallido del Bereshit 1, la empresa conjunta entre SpaceIL y la división espacial del gobierno incluirá un orbitador y dos aterrizadores. El ministro de Ciencia asegura que el nuevo socio del Golfo es uno de los siete países interesados en el proyecto, que buscará poner en órbita a Bereshit 2.

Agencia AJN.- Israel anunció el miércoles sus planes de enviar una segunda nave espacial – Bereshit 2 – a la luna, tras el aterrizaje forzoso de la sonda Bereshit original el año pasado.
Presentando el proyecto con el Presidente Reuven Rivlin en su residencia en Jerusalem, la organización israelí sin fines de lucro SpaceIL, en cooperación con Industrias Aeroespaciales Israelíes (IAI) y la Agencia Espacial Israelí del Ministerio de Ciencia y Tecnología, aseguró que su objetivo es lanzar el en 2024.
SpaceIL dijo el martes que la nueva sonda será un avance significativo sobre la primera y que en realidad comprenderá tres naves espaciales – un orbitador y dos aterrizadores. No se revelaron los planes específicos para la investigación científica que se llevará a cabo.
Bereshit 1, el primer alunizaje privado del mundo, colisionó con la superficie lunar en abril de 2019 debido a un fallo técnico.
«Hace sólo un año y medio, estábamos aquí juntos, cuando Israel contuvo la respiración y miró a las estrellas. Observamos ansiosamente la nave espacial Bereshit en su histórico viaje a la Luna. Vimos su largo viaje, nos maravillamos de los investigadores y nos llenamos de orgullo por la audacia y habilidad israelí que floreció aquí mismo y por el trabajo pionero de Space IL». «Estábamos decepcionados y nos dimos cuenta de que teníamos que empezar de nuevo desde el principio», dijo Rivlin en el anuncio.
«Hoy, estamos emprendiendo un nuevo camino, familiar pero diferente, al final del cual esperamos aterrizar tres naves espaciales en la Luna de forma segura», dijo el presidente, añadiendo que «el proyecto ampliará los límites del conocimiento humano con experimentos científicos innovadores, ayudándonos a entender mejor el universo en el que vivimos».

El Bereshit 1 antes de ser lanzado al espacio.
Bereshit en hebreo significa comienzo, y es también el nombre del Libro del Génesis.
Menos de 48 horas después del accidente, el presidente de SpaceIL, Morris Kahn, anunció el lanzamiento del proyecto Bereshit 2. El multimillonario nacido en Sudáfrica donó gran parte de los fondos para el primer esfuerzo.
El director general de SpaceIL, Shimon Sarid, dijo que con el nuevo proyecto de 100 millones de dólares, financiado en su mayor parte por donaciones, el estado judío estaba «apuntando alto… no sólo al espacio exterior, sino al futuro a largo plazo del Estado de Israel».
«Lo haremos aumentando la curiosidad y la esperanza, la capacidad de soñar y realizar y reforzando la educación tecnológica, la investigación, la ciencia y la ingeniería para los estudiantes israelíes». Al hacerlo, garantizaremos la movilidad tecnológica de Israel para los escolares de hoy que son los científicos e ingenieros del mañana», dijo.
La primera iniciativa de Bereshit también costó casi 100 millones de dólares y se financió casi en su totalidad con donaciones privadas de conocidos filántropos judíos, entre ellos Miriam y Sheldon Adelson, Lynn Schusterman y otros.
Se espera que el nuevo proyecto reciba una financiación similar.
Bereshit 1 fue desarrollado en respuesta a la competencia del Premio Lunar X de Google, que desafió a grupos no gubernamentales a aterrizar una nave espacial en la Luna. El comité del premio decidió días después del accidente que le concedería a SpaceIL un «Premio a la Luna» de 1 millón de dólares por sus logros.
El ministro de Ciencia y Tecnología, Izhar Shay, dijo que siete países de los cinco continentes han expresado su interés en participar en el proyecto, y que en conversaciones con los Emiratos Árabes Unidos se ha planteado el tema en varias ocasiones. «No tengo ninguna duda de que Bereshit volverá a despertar nuestra imaginación, redefiniendo los límites de lo posible y asegurando el estatus de Israel como una potencia innovadora», añadió.
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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