Innovación
Israel. Tel Aviv prueba tejido de energía solar que da sombra durante el día y se ilumina por la noche

Agencia AJN.- Actualmente, el municipio está probando un nuevo sistema ecológico en el norte de Tel Aviv, que utiliza energía solar para proporcionar sombra durante el día e iluminación durante la noche.
A través de sus características, el sistema Lumiweave ahorra “al menos el 50 por ciento del costo de instalación de la infraestructura de iluminación estándar y el 100 por ciento de los costos de electricidad”, dijo un comunicado de la compañía. Lumiweave también permite al cliente controlar el tiempo y la intensidad de la iluminación.
Lumiweave es un material de tela para exteriores integrado con células fotovoltaicas (PV) solares y orgánicas que almacenan energía solar durante el día para iluminación fuera de la red por la noche. Proporciona sombra mientras aprovecha la energía del sol, dice la diseñadora del sistema, Anai Green, a NoCamels. Más específicamente, la lámina está hecha de tiras de polímero con LED que emiten luz después de recibir energía del sistema fotovoltaico conectado durante el día.
La solución de Green combina un «enfoque viable» para el cambio climático y el creciente reto de las sombras en las zonas urbanas, con una solución que funciona a base de energía renovable y limpia, que permite iluminar sin utilizar combustibles contaminantes.
«Pensar en la sostenibilidad, la energía verde y la protección del clima forma parte del ADN del Ayuntamiento de Tel Aviv-Yafo. Desde las fases de planificación hasta las de ejecución, pensamos en verde, planificamos en verde, imaginamos en verde», dijo Ron Huldai, alcalde de Tel Aviv-Yafo, en el comunicado de la empresa. «Creo que Lumiweave resultará ser una empresa innovadora».
El sistema ha sido diseñado para resistir todas las condiciones meteorológicas y puede seguir iluminando incluso después de tres días sin sol.
La lámina se ha instalado durante un periodo experimental en el parque Atidim de la ciudad, una zona industrial del barrio de Ramat HaChayal.
El sistema, ligero y flexible, ha sido desarrollado por la diseñadora industrial y de productos israelí Anai Green, que fue seleccionada como una de las cuatro innovadoras que ganaron el 2º Reto Internacional C40 Women4Climate Tech en 2020. El reto, que en ese momento estaba en su segundo año, fue organizado por Women4Climate, un grupo de alcaldesas, empresarias, innovadoras, estudiantes, científicas y activistas que pretende potenciar la participación y el liderazgo de las mujeres en la construcción de un futuro sostenible.
La ciudad de Tel Aviv se unió a C40 Cities 2017 entre 96 ciudades que representan una doceava parte de la población mundial y una cuarta parte de la economía global.
No requiere ninguna infraestructura adicional o existente, lo que la hace especialmente innovadora, explica Green.
«No hay emisiones de carbono en absoluto», dice, «lo utilizamos para iluminar el espacio público sin propagar la contaminación lumínica, porque la luz está bajo un dosel». La contaminación lumínica se refiere a los efectos de una iluminación artificial no deseada, excesiva o mal implementada.
«Difundimos la luz sólo en la zona que queremos iluminar», añade Green.
El proyecto piloto, organizado en el marco de una colaboración con el Laboratorio de Innovación CityZone, un laboratorio de innovación desarrollado en una asociación entre el Parque Atidim, la Universidad de Tel Aviv y el municipio de Tel Aviv, ha sido supervisado por Green y el cofundador de Lumiweave, Tal Parnes, un empresario de alta tecnología en serie.
«Dado que el Parque Atidim se ha fijado el objetivo de hacer avanzar las tecnologías en el ámbito de las ciudades inteligentes, a través de un laboratorio experimental único -Cityzone-, la Autoridad de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Tel Aviv se dirigió a Atidim para instalar la lámina de sombreado en la zona del parque y el Parque accedió con mucho gusto», explica a NoCamels Sagi Niv, director general de Atidim Park Tel Aviv. «En colaboración con la dirección del parque y los empresarios, se eligió una ubicación ideal que tuviera en cuenta las necesidades de la gente que pasa por allí, y se consideraron los ángulos del sol en las diferentes estaciones del año, por un lado, y la importante exposición al [empresario que trabaja en la zona] en el bulevar principal del parque.»
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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